通过纳米转移打印 (nTP) 形成的Au-alkanedithiol-Au连接的道特性
Jeremy R Niskala1, William C Rice, Robert C Bruce
1Department of Chemistry, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina 27599-3290, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 23, 2012
概括
研究人员使用纳米转移打印 (nTP) 与聚乙烯 (PFPE) 印章开发了永久的金属分子金属结. 这种技术使得基于分子的电子产品中分子和接口的直接电性研究成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 分子电子学分子电子学
背景情况:
- 金属-分子-金属 (MMM) 连接对于基于分子的电子产品至关重要.
- 构建稳定和永久的MMM交叉路口带来了重大的技术挑战.
- 对分子层和接口的直接电气表征是非常理想的.
研究的目的:
- 开发一种可靠的方法来制造永久和对称的MMM道结.
- 为了研究在MMM连接处内的基乙醇分子的电传输特性.
- 评估分子电子制造技术的可扩展性和实用性.
主要方法:
- 使用纳米转移打印 (nTP) 与聚乙烯 (PFPE) 印章来沉积黄金 (Au) 薄膜.
- 在Au表面上形成基乙醇的自组装单层 (SAM).
- 通过在SAM上打印Au电极来制造的MMM连接.
- 使用西蒙斯模型分析了电流-电压 (I-V) 特性.
主要成果:
- 在没有额外的保护层的情况下实现了永久和对称的MMM道结.
- 确定道道分子的道道高度为3.5 ± 0.2 eV.
- 为接口屏障高度设定了2.4 eV的上限.
- 证明了取决于面积的传输特性,电极大小从80nm到7μm不等.
结论:
- PFPE辅助的nTP是一种可行的技术,用于创建可扩展和永久的MMM连接.
- 制造的MMM结构作为一个强大的平台来研究基于分子的电子.
- 该方法促进了对分子和接口电性质的直接研究.


