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郭雪峰課題組在Nature Reviews Physics和Chem上發表重要綜述

 

     2016年初半導體工業界宣布一方面延續摩爾定律,繼續追求器件尺寸的微小化另一方面提出以功能為導向來構建電子電路的策略分子電子學為這一策略提供了全面的發展思路:利用單個或幾個有機分子作為電子電路的功能單元。有機分子材料具有尺寸小、結構/功能多樣化和成本低等特點,這構建功能化的電子器件提供了廣闊的發展空間和應用前景。因而,自1974年單分子電子學的理論模型提出以來,這一研究領域激起了來自化學、材料、物理、電子工程等領域的科學家的廣泛研究興趣。現如今,分子電子學已經發展成為納米科學的一個重要分支。然而,如何精準構建可控的高性能單分子器件一直是這一領域所面臨的重大挑戰。

    beat365官方网站雪峰課題組長期緻力于構建性能穩定可控的單分子電子器件。他們和合作者發展了國際上單分子電子學研究的新技術和新方向開發碳基單分子器件的研究平台:利用電子束曝光和氧等離子體刻蝕等微納加工工藝制備邊緣羧基修飾的兩代碳基納米間隙點電極,通過與末端為氨基的分子發生反應,形成酰胺共價鍵為接觸界面的石墨烯-分子-石墨烯異質結,解決了器件穩定性差、制備困難的核心問題Science 2006, 311, 356Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12228Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3906。基于這一可靠器件平台,該課題組和合作者在構建功能化分子器件方面取得了一系列原創性的研究成果,包括單分子開關Science 2016, 352, 1443Nat. Commun. 2019, accepted for publication Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 125, 8666Nano Lett. 2017, 17, 856J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 2849、單分子化學/生物傳感器(Adv. Mater. 2013, 25, 3397Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 163Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2496Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8886Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5038Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 9036Chem. Sci. 2015, 6, 2469分子場效應晶體管Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 14026Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2006, 103, 11452Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009, 106, 691Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 2743Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6319Adv. Mater. 2010, 22, 20發展了單分子電學檢測的關鍵性技術,并且在單分子化學反應動力學方面進行了一系列的創新探索,包括分子間主客體相互作用Sci. Adv. 2016, 2, e1601113親核加成反應Sci. Adv. 2018, 4, eaar2177、氫鍵相互作用Nat. Commun. 2018, 9, 807和親核取代反應Nano Lett. 2018, 18, 4156,證實了利用單分子電學檢測方法研究單分子反應動力學的可行性,為實現單分子化學反應動态過程的可視化研究邁出了重要的一步。這些結果為揭示物質轉換規律和生命本征現象提供了獨特的研究方法,有可能産生颠覆性的芯片核心技術和精準分子診斷技術經過十幾潛心專雪峰課題組已成為世界上能開展碳基單分子器件研究的代表性課題組之一,其研究工作處于國際領先地位Acc. Chem. Res. 2008, 41, 1731Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2565Chem. Rev. 2016, 116, 4318Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642

    基于上述研究工作基礎,該課題組2017應邀在Chem上撰寫評論性綜述,題為The Renaissance of Molecular Electronics總結了近年來在構築功能化單分子器件方面所取得的重大進展,探讨了單分子電子器件面向未來發展所面臨的挑戰和機遇Chem 2017, 3, 373積極推動了單分子電子學領域的發展最近該課題組美國西北大學J. Fraser Stoddart組合作,2019225Nature Reviews Physics在線發表長篇綜述,題為Concepts in the Design and Engineering of Single-Molecule Electronic Devices結合近年來單分子電子學領域的研究進展,首次從工程學的角度系統地探讨了如何依據構效關系構建性能可控的穩定單分子器件的理念Nat. Rev. Phys. 2019, DOI: 10.1038/s42254-019-0022-x(圖1具體要點如下:1單分子異質結分成三個相互關聯的單元電極、界面和分子骨架/功能中心;2)選擇電極材料需要考慮的因素對空氣化學惰性、易加工性、合适的功函以及與分子材料良好的兼容性;3)界面的穩定性和電子耦合強度與電極-錨定基團的結合能成正相關,而通過在分子骨架和錨定基團之間引入間隔基團可以實現這二者對分子本征性能影響有效控制4分子骨架的調控因素有分子長度、主鍊的幾何構型、功能中心的響應性和側鍊基團,這為探索分子材料本征的物理性質和實現功能化提供了機遇;5)在面向未來工業化應用方面,單分子電子器件需要改善的方面有器件的均性、穩定性、集性以及理論模型的精确性。此外,單分子電子學的研究為分析化學的終極目标單分子檢測提供了技術基礎該領域由于其跨學科的特點,需要化學、材料、物理、電子工程、生物等領域的科學家的強強合作來推動其快速發展。相信這篇綜述将為單分子電子學的研究提供獨特的視角,推動該領域的健康發展。

1單分子器件的精準構築及其功能化示意圖

   該系列工作得到了來自國家自然科學基金委、科技部、北京市科委和beat365等項目的支持beat365雪峰是Chem通訊作者beat365郭雪峰和美國西北大學J. Fraser StoddartNature Reviews Physics共同通訊作者兩篇文章的第一作者beat365已畢業博士辛娜感謝Mark A. RatnerAbraham Nitzan在文章撰寫過程中幫助。

鍊接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929417303534

鍊接:https://www.nature.com/articles/s42254-019-0022-x

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