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产品名称:Ag~(TS)-S(CH2)_(n-1)CH3// Ga2O3/EGaIn junctions,烷基链定制
关于“Ag~(TS)-S(CH2)(n-1)CH3// Ga2O3/EGaIn junctions”(即Ag~(TS)-S(CH2)(n-1)CH3与Ga2O3/EGaIn构成的隧穿结),以下是对其的详细解释:
一、结构特点
自组装单层(SAM):该隧穿结的结构中包含一个自组装单层(SAM),其分子式为Ag~(TS)-S(CH2)(n-1)CH3。这里的“TS”可能代表某种特定的硫醇盐(thiolate)配体,而“-S(CH2)(n-1)CH3”则是一个烷基硫醇链,其中n表示碳原子的数量,可以变化以形成不同长度的链。
氧化镓(Ga2O3):隧穿结中的另一个关键部分是氧化镓(Ga2O3)层,它位于SAM和液态金属电极(EGaIn)之间。
液态金属电极(EGaIn):EGaIn是一种由镓(Ga)和铟(In)组成的共晶合金,具有低熔点和高导电性。在这个隧穿结中,它作为电极使用。
二、性质与功能
电荷传输:通过隧穿结的电荷传输主要由烷基硫醇SAM控制,而不是由氧化镓层或污染物控制。这表明SAM在隧穿结的电学性质中起着至关重要的作用。
界面效应:EGaIn的表面在环境条件下会氧化,并吸附一些污染物。这导致在EGaIn和SAM之间形成一个包含金属氧化物和可能还有有机污染物的界面。这个界面对隧穿结的性质和操作有重要影响。
整流效应:通过引入具有简单有机官能团(如酰胺、脲和硫脲)的分子偶极子,可以改变隧穿结中SAM的局部极化率,从而产生整流效应。这种整流效应与SAM修饰的银电极的工作函数变化有关,是由与酰胺(或相关)基团相关的偶极子的接近性引起的。
三、应用与研究
物理有机化学研究:这种隧穿结结构允许对自组装单层(SAM)中的电荷传输进行物理有机化学研究。
分子电子学:隧穿结在分子电子学领域具有潜在的应用价值,因为它们可以提供对分子尺度上电荷传输的精确控制。
界面科学:通过研究隧穿结中不同界面(如SAM/氧化物界面和氧化物/液态金属界面)的性质,可以深入了解界面科学中的许多基本问题。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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