Kvanttihäiriöt parantavat yksimolekyylisten transistorien suorituskykyä - Nature Nanotechnology

Kvanttihäiriöt parantavat yksimolekyylisten transistorien suorituskykyä – Nature Nanotechnology

Lähdesolmu: 2527494
  • Appenzeller, J., Lin, YM, Knoch, J. & Avouris, P. Band-to-band tunnelointi hiilinanoputkien kenttäefektitransistoreissa. Phys. Lett. 93, 196805 (2004).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Perrin, ML, Burzuri, E. & van der Zant, HS Yksimolekyyliset transistorit. Chem. Soc. Ilm. 44, 902 – 919 (2015).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Yuan, T. et ai. CMOS-skaalaus nanometriin. Proc. IEEE 85, 486 – 504 (1997).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Heinrich, AJ et ai. Kvanttikoherentti nanotiede. Nat. Nanotekniikka. 16, 1318 – 1329 (2021).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Aradhya, SV & Venkataraman, L. Yhden molekyylin liitokset elektronisen kuljetuksen ulkopuolella. Nat. Nanotekniikka. 8, 399 – 410 (2013).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Li, Y., Mol, JA, Benjamin, SC & Briggs, GA Häiriöpohjaiset molekyylitransistorit. Sei. Rep. 6, 33686 (2016).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Liu, J., Huang, X., Wang, F. & Hong, W. Kvanttihäiriövaikutukset varauskuljetuksessa yksimolekyylisten liitoskohtien kautta: havaitseminen, manipulointi ja sovellus. Kertynyt Chem. Res. 52, 151 – 160 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Andrews, DQ, Solomon, GC, Van Duyne, RP & Ratner, MA Yksimolekyylinen elektroniikka: dynaamisen alueen ja kytkentänopeuden lisääminen ristikonjugoitujen lajien avulla. J. Am. Chem. Soc. 130, 17309 – 17319 (2008).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Bai, J. et ai. Destruktiivisen kvanttihäiriön antiresonanssiominaisuudet yksimolekyylisissä tiofeeniliitoksissa sähkökemiallisella portauksella. Nat. Mater. 18, 364 – 369 (2019).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Li, Y. et ai. Kvanttihäiriöiden porttiohjaus ja antiresonanssien suora havainnointi yhden molekyylin varauskuljetuksessa. Nat. Mater. 18, 357 – 363 (2019).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Lambert, CJ Kvanttihäiriöiden ja elektronien kuljetuksen peruskäsitteet yksimolekyylisessä elektroniikassa. Chem. Soc. Ilm. 44, 875 – 888 (2015).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Hong, W. et ai. MCBJ-tapaustutkimus: pi-konjugaation vaikutus yhden molekyylin johtokykyyn kiinteän ja nesteen rajapinnassa. Beilstein J.Nanotechnol. 2, 699 – 713 (2011).

    Artikkeli 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Guedon, CM et ai. Kvanttihäiriöiden havainnointi molekyylivarauksen kuljetuksessa. Nat. Nanotekniikka. 7, 305 – 309 (2012).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Fagaly, RL Suprajohtavien kvanttihäiriölaitteiden instrumentit ja sovellukset. Reci Sci. Instrum. 77, 101101 (2006).

    Artikkeli 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et ai. Vaihekoherentti varauskuljetus porfyriininanonauhan läpi. J. Am. Chem. Soc. 145, 15265 – 15274 (2023).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Carrascal, D., García-Suárez, VM & Ferrer, J. Reunan muodon vaikutus grafeenipohjaisten yksimolekyylisten elektroniikkalaitteiden toimintoihin. Phys. Ilm. B 85, 195434 (2012).

    Artikkeli 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Gehring, P. et ai. Lyijyn ja molekyylin tilojen erottaminen grafeenipohjaisissa yksielektronitransistoreissa. ACS Nano 11, 5325 – 5331 (2017).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • El Abbassi, M. et ai. Sähköpoltosta sublimaatioon: substraatti ja ympäristövaikutukset yksikerroksisen grafeenin sähköisessä hajoamisprosessissa. nanomittakaavan 9, 17312 – 17317 (2017).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Lambert, CJ Kvanttikuljetus nanorakenteissa ja molekyyleissä: Johdatus molekyylielektroniikkaan (IOP, 2021).

  • Smidstrup, S. et ai. QuantumATK: integroitu alusta elektronisille ja atomimittakaavan mallinnustyökaluille. J. Phys. Condens. asia 32, 015901 (2020).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Yoshizawa, K. Orbitaalisääntö elektronien kuljetukselle molekyyleissä. Kertynyt Chem. Res. 45, 1612 – 1621 (2012).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Markussen, T., Stadler, R. & Thygesen, KS Rakenteen ja kvanttiinterferenssin välinen suhde yhden molekyylin liitoksissa. Nano Lett. 10, 4260 – 4265 (2010).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Garcia-Suarez, VM et ai. Spin signatures grafeeninanorakojen sähkövasteessa. nanomittakaavan 10, 18169 – 18177 (2018).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Solomon, GC, Herrmann, C., Hansen, T., Mujica, V. & Ratner, MA Tutkitaan paikallisia virtauksia molekyyliliitoksissa. Nat. Chem. 2, 223 – 228 (2010).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Limburg, B. et ai. Nanomittakaavaisten yksielektronitransistorien varaustilan määritys niiden virta-jännite-ominaisuuksien perusteella. nanomittakaavan 11, 14820 – 14827 (2019).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Song, SM & Cho, BJ Grafeenin ja eristeiden välisen vuorovaikutuksen tutkiminen. Nanoteknologia 21, 335706 (2010).

    Artikkeli 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Gehring, P., Thijssen, JM & van der Zant, HSJ Single-molecule quantum-transport phenomena in break junctions. Nat. Ilm. 1, 381 – 396 (2019).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Moth-Poulsen, K. & Bjornholm, T. Molekyylielektroniikka yksittäisillä molekyyleillä solid-state-laitteissa. Nat. Nanotekniikka. 4, 551 – 556 (2009).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Fried, JP et ai. Suuri amplitudivarauskohina ja satunnaiset lennätinvaihtelut huoneenlämpöisissä yksielektronitransistoreissa. nanomittakaavan 12, 871 – 876 (2020).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Balandin, AA Matalataajuus 1/f melu grafeenilaitteissa. Nat. Nanotekniikka. 8, 549 – 555 (2013).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Pósa, L. et ai. Grafeeniliitäntöjen meludiagnostiikka atomimittakaavan elektroniikkaan. npj 2D Mater. Appl. 5, 57 (2021).

    Artikkeli 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Hartle, R., Butzin, M., Rubio-Pons, O. & Thoss, M. Kvanttihäiriöt ja dekoherenssi yksimolekyylisissä liitoksissa: kuinka tärinä indusoi sähkövirtaa. Phys. Lett. 107, 046802 (2011).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Sze, SM, Li, Y. & Ng, KK Puolijohdelaitteiden fysiikka (Wiley, 2021)

  • Garner, MH et ai. Yhden molekyylin konduktanssin kattava tukahduttaminen käyttämällä tuhoisaa sigma-häiriötä. luonto 558, 415 – 419 (2018).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Jia, X. et ai. Hallittu terävien siksak- ja nojatuolin reunojen muodostuminen grafiittisissa nanonauhoissa. tiede 323, 1701 – 1705 (2009).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Zhang, J. et ai. Yksittäisten grafeeninanonauhojen koskettaminen hiilinanoputkielektrodeja käyttämällä. Nat. Elektroni. 6, 572 – 581 (2023).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Niu, W. et ai. Poikkeuksellisen puhtaat yksielektronitransistorit molekyyligrafeeninanonauhaliuoksista. Nat. Mater. 22, 180 – 185 (2023).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Lau, CS, Mol, JA, Warner, JH & Briggs, GA Grafeenielektrodien nanomittakaavaohjaus. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 20398 – 20401 (2014).

    Artikkeli 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Prins, F. et ai. Molekyyliliitosten huoneenlämpöinen portti käyttämällä muutaman kerroksen grafeeninanorakoelektrodeja. Nano Lett. 11, 4607 – 4611 (2011).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Thomas, JO et ai. Resonanssivarauksen kuljetuksen ymmärtäminen heikosti kytkettyjen yksimolekyylisten liitoskohtien kautta. Nat. Commun. 10, 4628 (2019).

    Artikkeli 
    ADS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Limburg, B. et ai. Ankkuriryhmät grafeeni-porfyriini-yksimolekyylitransistoreille. Adv. Funet. Mater. 28, 1803629 (2018).

    Artikkeli 

    Google Scholar
     

  • Xu, Q. et ai. Yksi elektronitransistori, jossa on yksi aromaattinen rengasmolekyyli, joka on kytketty kovalenttisesti grafeenin nanoaukoihin. Nano Lett. 17, 5335 – 5341 (2017).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Cao, Y. et ai. Tehokkaiden molekyyliliitosten rakentaminen käyttämällä sisennettyjä grafeenipistekontakteja. Angew. Chem. Int. Painos 51, 12228 – 12232 (2012).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Guo, X. et ai. Kovalenttisesti siltaavat aukot yksiseinäisissä hiilinanoputkissa johtavilla molekyyleillä. tiede 311, 356 – 359 (2006).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Gaussian 16 Rev. C.01 (Guassian, Inc., 2016).

  • Soler, JM et ai. SIESTA-menetelmä ab initio -tilaus-N materiaalien simulointiin. J. Phys. Condens. asia 14, 2745 – 2779 (2002).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ferrer, J. et ai. GOLLUM: seuraavan sukupolven simulointityökalu elektronien, lämpö- ja spinkuljetukseen. Uusi J. Phys. 16, 093029 (2014).

    Artikkeli 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Brooke, RJ et ai. Yksimolekyylinen sähkökemiallinen transistori, joka hyödyntää nikkeli-pyridyylispinterfacea. Nano Lett. 15, 275 – 280 (2015).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Darwish, N. et ai. Sähkökemiallisesti ohjatun kvanttihäiriön havainnointi yhdessä antrakinonipohjaisessa norbornylogisessa siltamolekyylissä. Angew. Chem. Int. Painos 51, 3203 – 3206 (2012).

    Artikkeli 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jia, C. et ai. Kvanttihäiriövälitteiset pystysuuntaiset molekyylitunnelointitransistorit. Sei. Adv. 4, eaat8237 (2018).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Diez-Perez, I. et ai. Portilla ohjattu elektronien kuljetus koronaneissa alhaalta ylöspäin suuntautuvana lähestymistapana grafeenitransistoreihin. Nat. Commun. 1, 31 (2010).

    Artikkeli 
    ADS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Franklin, AD et ai. Alle 10 nm hiilinanoputkitransistori. Nano Lett. 12, 758 – 762 (2012).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Franklin, AD & Chen, Z. Hiilinanoputkitransistorien pituuden skaalaus. Nat. Nanotekniikka. 5, 858 – 862 (2010).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Weitz, RT et ai. Tehokkaat hiilinanoputkikenttätehotransistorit, joissa on ohut hiladielektriikka, joka perustuu itse koottuun yksikerrokseen. Nano Lett. 7, 22 – 27 (2007).

    Artikkeli 
    ADS 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Lin, YM, Appenzeller, J., Knoch, J. & Avouris, P. Korkean suorituskyvyn hiilinanoputken kenttäefektitransistori viritettävällä polariteetilla. IEEE Trans. Nanotekniikka. 4, 481 – 489 (2005).

    Artikkeli 
    ADS 

    Google Scholar
     

  • Aikaleima:

    Lisää aiheesta Luonnon nanoteknologia