オリゴ ((p-フェニレン・ビニレン)) 基ナノファイバーを固体支柱に個別に自己組み立ててポラライズした放出
Cécile R L P N Jeukens1, Pascal Jonkheijm, Frans J P Wijnen
1High Field Magnet Laboratory, Institute for Molecules and Materials, Radboud University Nijmegen, Toernooiveld 7, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands.
Journal of the American Chemical Society
|June 9, 2005
まとめ
研究者は,組織化されたp-フェニレンビニレン (OPV) ナノファイバーを作成しました. 彼らの光偏振は,OPV分子が繊維軸に垂直であることを確認し,室温のナノサイズの電子機器を可能にします.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- オーガニック・エレクトロニクス
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- オーガニックナノファイバーは,電子アプリケーションの可能性を秘めています.
- 分子組織を制御することは,材料の性能の鍵です.
研究 の 目的:
- テトラ ((p-フェニレンビニレン) (OPV) ベースのナノファイバーを製造し,特徴づけること.
- 内部分子秩序とその光学特性への影響を調査する.
- 室温ナノサイズの電子機器のためのこれらのナノファイバーの実現可能性を評価する.
主な方法:
- グラファイト表面上のOPVベースのナノファイバーの製造.
- 個々の繊維を観察するための光顕微鏡.
- 光ポラライゼーションの定量分析,基板効果を考慮する.
主要な成果:
- 5nm直径,マイクロメートルの長さOPVナノファイバーを成功裏に準備しました.
- 繊維の長さに沿って有意な光極化が観察され,基板の向きと相関しています.
- 繊維軸に垂直なOPV分子による高い内部分子組織が実証されています.
結論:
- この研究は,自己組み立ての有機ナノファイバーで高い内部秩序を達成する方法を実証しています.
- 光ポラライゼーションは,この順序を測定するための実行可能な技術です.
- これらの組織化されたOPVナノファイバーは,室温のナノサイズの電子機器に有望である.


