电子
分类
通过
导线让电子通过,二极管限制电流方向,晶体管控制电路通断,存储器则利用不同的电学状态保存信息。
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电子通过的难易程度,取决于分子的组成、形状、长度、化学键以及它与金属表面的连接方式。
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结构
器件
如果这些尺寸仅有几纳米甚至不足1纳米的分子能够稳定集成到芯片中,未来的电子器件有望进一步缩小,并获得传统硅材料难以实现的新功能。
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科学家很早就发现,一些分子不仅能够传输电子,还可以在不同状态之间切换,具备成为电子器件的基础。
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团队由此制造了超过1,000个分子电子器件,平均良率达到96%,器件经过数万次电学循环后仍未出现明显退化。
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芯片中的电子器件,本质上承担着控制电子运动的任务。
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这项工作的重点,并非发现一种新的分子,而是提出了一套能够兼容现有半导体工艺的制造方法,使分子电子器件开始具备规模制造和系统集成的可能。
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功能
分子电子学过去长期停留在单器件研究阶段,很大程度上源于这种矛盾:研究人员能够设计出具有电子功能的分子,却很难在保持其结构完整的同时,制造出均匀、稳定且可以大量复制的电极接触。
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假如这些结构能够稳定承担电子功能,器件尺寸便有机会进一步向原子尺度靠近。
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