有機薄膜に機能的な分子単位の二次元組成を調整するための超分子基架
Franco King-Chi Leung1,2,3, Fumitaka Ishiwari1,3, Takashi Kajitani1,3
1Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology , 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|August 24, 2016
まとめ
研究者は,固体基板上で高度に指向された多層の二次元 (2D) 分子アセンブリを作成するために,三足のトリプチケンの支架を開発しました. この超分子アプローチにより,C60のような機能的なユニットを,高度な有機薄膜技術で正確に配置できます.
科学分野:
- 超分子化学
- 材料科学
- オーガニックの電子機器
背景:
- 有機薄膜技術では,表面上の分子組立と向きを制御することが不可欠です.
- 三脚のトリプチケンの構造は 分子配列の潜在的支柱となります
研究 の 目的:
- 固体基板上で高度に指向された多層の2D分子組み立てを作成するために,三足のトリプチケンを用いた超分子基板を開発する.
- C60のような機能的な分子単位の組み立てを調査するために,このトリプチネス基板を使用します.
- 結果となる薄膜の電荷輸送特性を評価する.
主な方法:
- 機能群を持つブリッジヘッド置換の三足のトリプチケンの合成.
- 固体基板にトリプチケンの誘導体の自己組み立て
- C60分子によるトリプチーセンの構造の機能化
- X線 difraksion (暗示) のようなテクニックを使用して組み立てられた構造の特徴付け.
- フラッシュ・フォトリシス時間解明マイクロ波伝導率 (FP-TRMC) を使用して電荷輸送特性の測定.
主要な成果:
- 基板表面に平行して形成された明確に定義された"2D六角 + 1Dラメラー"構造.
- C60のような大きなユニットによる機能化は,トリプチケンのエスカフォードの組立特性を妨げなかった.
- C60ユニットの多層の2Dアセンブリが得られました.
- C60の薄膜は,高度にアニソトロピックな電荷輸送特性を示した.
結論:
- ブリッジヘッドで置換された三足のトリプチケンは,2次元分子組成を調整するための多用途の超分子支架として機能します.
- この方法は,アニゾトロプ的分子機能の可能性のある高度に指向した薄膜の作成を可能にします.
- この発見は 制御された分子指向と 強化された電子特性を備えた 先進的な有機薄膜器具の 開発に道を開きます
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