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81.
随着电学器件的尺寸逐渐减小,分子电子学,即将单个分子作为电路的组成元件,逐渐成为一个前沿研究领域.在分子电子学领域中,这种单分子器件不仅为未来电路器件的微型化提供了潜在的解决方案,更是由于其独特的纳米尺度而蕴含着大量新奇的物理性质.本文在简要介绍单分子器件的构筑方法后,详细介绍了单分子器件在电学、磁学和量子方面的部分新奇物性以及相应的调控方式,并对单分子科学在器件制备方法、测试手段和机制研究等方面进行简要的总结与展望.  相似文献   
82.
洪文晶 《科学通报》2023,(17):2197-2212
单分子电子学的初衷是采用单个分子这种极致尺寸结构精确可控的材料作为电子器件的功能单元,以此来应对半导体器件尺寸的小型化进程.从第一次实验测试到单分子电导开始,单分子电子学经历了25年的发展,逐渐衍生出两条研究路线:一条是延续该领域的初心,通过采用单个分子构筑半导体器件,进而实现逻辑运算乃至分子计算芯片;另一条是开辟新的研究领域,采用单分子电子学技术作为单分子尺度物理化学过程的表征方法和研究工具.本文沿着单分子电子学的发展脉络,简述单分子电子学领域的重要研究进展,并对该领域未来发展趋势及所面临的挑战进行展望.  相似文献   
83.
A novel quantitative electroanalysis method, triple potential step amperometry (TPSA), was developed and explained with an example of nitrobenzene analyzing in water. The selectivity of TPSA was im- proved by controlling the potential step within a narrow interval and using enzyme-modified electrode, the narrow potential step makes the method avoid most interferents, and enzyme-modified electrode can enhance the response of target substance selectively. The peak area was investigated for quanti- tative calibration, such as nitrobenzene concentration showing a linear relation with the peak area, with the correlation coefficients being 0.9995. The t-test and F-test were applied to evaluating the reliability of TPSA, the results showed that there was no evidence of systematic error for TPSA, and the method was of no significant difference from CV. The merit of fast detecting and few potential changing times make the TPSA suitably applicable to low-cost automatic monitoring equipments.  相似文献   
84.
工程     
《国外科技资料》1995,(4):38-43
  相似文献   
85.
分子电子学     
Munn  R  朱政 《世界科学》1989,11(11):1-4
由分子材料做成的电子元件,线度一般为毫微米数量级。单个分子就有可能被做成固体电路中的一个基本元件。分子材料在光电子学,数据处理及模式识别等方面曾展示了迷人的前景,以致到后来SDRC成功地创立了分子电子学这门科学。目前用在这方面的预算每年不少于一百万英镑,但是还不知道我们是否能获得分子材料的资源。  相似文献   
86.
本书为分子电子学应用的纳米分子系统的专著,即利用单分子作为电路的基本元件的分子电子学的基础。  相似文献   
87.
Salam.  Z 毕只初 《世界科学》1992,(7):34-35,20
从本世纪60年代初起人们对类脂双层进行了广泛的研究。目前,平面的双层类脂膜(缩写为BLM)与球状的类脂双层即脂质体一起在经过适当修饰后已是生物膜的最佳模型。近来,微电子学的进展和人们对包括BLM在内的超薄有机膜的兴趣已导致生物传感器的发展,从而在化学、电子学以及生物学等学科的交叉处产生了一个新的研究领域:生物分子电子学。这个激动人心的新科技领域是发展新的半导体后电子技术即其长期目标是分子计算机的分子电子学的一部分。当前的微电子学与未来的分子电子学之间的分界线为一微米。在一微米以下,经典的微电子学规律不再成立而量子力学的规律开始起作用。微电子学以半导体薄片为基础,而新型的分子电子学将以分子和原子本身的能力为基础。在分子电子学里有两个主要方向:(1)以分子和原子的性质为基础的分子电子学和(2)应用量子效应的纳电子学。人们预期这些新的领域将发展出比目前PC计算机线路要快10万倍的分子电子线路,在分子电子线路里,分子的信息加工能力将通过电子及其结构的变化来实现。在生物体里,蛋白酶的构  相似文献   
88.
梁麦林  袁兵 《江西科学》2001,19(4):193-195
采用尝试波函数的方法精确求解了广义含时振子的严格波函数,并证明其为压缩Fock态。  相似文献   
89.
1项目概述1.1项目背景近年来,作为凝聚态物理领域一个新兴的研究方向——自旋电子学,已持续20年成为凝聚态物理的一个焦点研究方向。同时以巨磁阻GMR、隧穿磁电阻TMR为代表的自旋电子学新材料、新结构及新器件的应用,已成为纳米材料和技术迅速转化为高科技产业的两个典型范例。  相似文献   
90.
纳米技术:基于相关指标及统计数据的述评(II)   总被引:1,自引:0,他引:1  
 研究及分析人员认为,纳米技术可能发展为下一代通用技术,这意味着纳米技术将很可能迅速发展成为在各应用领域及产业广泛应用的技术.其主要依据是纳米技术使得在基本原子和分子水平更深入地认识和控制物质成为可能,从而有助于改进几乎所有产业的制造工艺.  相似文献   
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