ホッピング伝導を高効率化する新しい分子設計
Title Image SP:
<plone.namedfile.file.NamedBlobImage object at 0x7f1d027e57b0 oid 0x625fa7 in <Connection at 7f1d86ff9a30>>
Announcement Date
2024-08-22
Research Highlight
engineering
Term Index
{'items': [{'key': 'fbgc8', 'term': '単分子エレクトロニクス', 'description': {'blocks': [{'key': 'd3iav', 'text': '1974年にAviramとRatnerは、有機単分子に電子素子としての機能を付与することができれば“単分子エレクトロニクス”が可能になると提唱。単分子エレクトロニクスでは、構造変換が自在に行える有機分子の特徴を活かせることから、ボトムアップのアプローチで素子構築が可能となる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'lviu', 'term': 'ホッピング伝導', 'description': {'blocks': [{'key': '49oj2', 'text': '局在した電荷が分子内を移動する、電荷注入型の輸送機構のこと。熱活性型の伝導であるため温度依存が観測される。電気抵抗の距離依存性は直線的になることが特徴。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '3spms', 'term': '再配列エネルギー', 'description': {'blocks': [{'key': '5sukc', 'text': '分子の電子移動に関するエネルギーであり、基底状態の構造と酸化あるいは還元された励起状態の構造とのエネルギー差のこと。一般的に、再配列エネルギーが小さいほど、電子移動が効率的になりやすく、高い電荷移動性が期待できる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'aorhs', 'term': 'π共役分子', 'description': {'blocks': [{'key': '18ti2', 'text': 'ベンゼンやアセチレンなど分子内でπ電子が連続的に広がり、結合している分子のことを指す。このような分子では、複数の二重結合や三重結合によって、π電子が分子全体にわたって自由に移動できる状態を形成しており、正孔や電子の輸送に有利であることからエレクトロニクス応用に適した構造である。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'f5okc', 'term': 'トンネル伝導', 'description': {'blocks': [{'key': '1l1h6', 'text': '有機分子を金属電極で挟んだ単分子接合において、電荷が波としてすり抜けていく伝導機構のこと。電気伝導度は温度に依存しないこと、および、電気抵抗の距離依存性が指数関数的であることが特徴。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['isir', 'es']
Related Teachers
['家 裕隆', '夛田博一', '山田 亮']
Teacher Comment
ナノメートルスケールの分子導線は、究極的に小さな“分子サイズ”のデバイス作製に必要になります。ホッピング伝導に着目した本研究成果を通じて、分子導線のみならず有機半導体の高性能化に向けた分子設計指針の方向性と新たな応用展開が出てくることが期待されます。
Teacher Image
https://d25u50kd23hjv8.cloudfront.net/a8796b8f723cd63e7dcc42ac62033385.jpg
Teacher Name
家 裕隆
Teacher Position
教授
Teacher Division1
産業科学研究所
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/3cc5087df5e9219c.html
