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Elektronisch leitfähige metallorganischen Gerüstmaterialien (Elektronische leitfähige Metall-Organic Frameworks, EC-MOFs) Materialien eine Klasse von leitendem porösem kristallinem Material sind, die aus dem Metallionen oder Metallionencluster und organischen Liganden, die Selbstorganisation durch Koordinationsbindung gebildet wird, es ist neu ein Cluster-poröse, selektiv in einer der Eigenschaften des Halbleiterkristallmaterials erscheinen. seine reiche Kristallstruktur kann so gestaltet und elektronische Bandstruktur und andere Vorteile einstellbar sein, so dass EC-MOFs als aktives Material in der neuen Funktionskomponente Feld der Feldeffekttransistor der elektrischen Halbleitervorrichtungen, Lithium-Batterien, Superkondensatoren, Gassensoren und dergleichen mit einer hohen Forschungs-Wert und mögliche Anwendungen. die Anwendung von EC-MOFs berichtet Material ist hauptsächlich in der Form eines Pulvers oder einer dicken Folie, eine riesige die Korngröße und Korngrenzen-Grenzen und das Elektronentransportmaterial in elektrischen Vorrichtungen sind bekannt, die Qualität von Filmen, einer der wichtigen Faktoren ist, die Hochleistungsbauelementschicht self assembly (layer-by-layer, LbL) Flüssigphasen-Epitaxie bestimmt, das Herstellungsverfahren von kontrollierten Dicke ist eine wirksame, gleichmäßige Methode des MOFs homogenen Films. jedoch nur der Teil mit besonderen Sekundärstrukturen (b zweiten bereitgestellt UFBAU Einheiten, SBU) von MOFs können durch Verfahren hergestellt LbL-Film verwendet werden. Die LbL Verfahren angewendet wird Wachstum von EC-MOFs steuerbar leitenden Dünnschicht epitaxialen bisher nicht berichtet.
Gefördert durch die National Natural Science Foundation of China, Chinesische Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften Forschungsausrüstung Entwicklungsprojekt konzentriert sich auf innovative wissenschaftliche Projekte, die Chinesische Akademie der Wissenschaften, State Key Laboratory der Strukturchemie, Fujian Institut für Struktur der Materie Forscher Xu Gang Führungsgruppe, in dünn und steuerbar und gut langlebig EC-MOFs Film und Geräte Forschung Fortschritte.
Das TF-Assistent Forscher Yao Master Lvxiao Jing Wasser LbL verwenden, zum ersten Mal Sprühen und mit einer Dicke im Nanometer-Maßstab Masse steuerbarer EC-MOFs Schichtfolie. EC-MOFs Filmwachstum mit basierte auf einer Klasse einer guten chemische Stabilität der hexagonalen EC-MOFs Material Cu3 (HHTP) 2 (= HHTP 2,3,6,7,10,11- sechs Hydroxy Triphenylen), die zweidimensionale leitfähige Material wird in der Struktur der Cu-HHTP ab-Richtung ausgebildet, entsprechend der c-Achsenrichtung, ABAB Muster leichten Schlupf aus dem Wabe porösen Struktur, die dünne Film Leitfähigkeit bei Raumtemperatur bis zu 2 S · m-1. hergestellt nach dem Verfahren Cu3 (HHTP) 2 einschichtige Folie nicht nur steuerbare Dicke ~ 2nm, Oberflächenaufrauung Stapeln Abschluss<5nm, 同时垂直于基底方向沿[001]方向具有良好结晶取向. 这些优点赋予其在高效电学器件方面巨大的应用潜力, 作为应用实例, 在预制金叉指电极的蓝宝石基片上生长的Cu3(HHTP)2薄膜被直接应用于室温化学电阻型气敏传感器. 实验结果表明, 在室温下, 薄膜越薄, 气体扩散与电荷传输能力越好, 对气体的检测能力越强. 其中20nm厚度的Cu3(HHTP)2薄膜的性能最佳, 100ppm室温电阻变化可达129%, 并对氨气表现出良好的选择性和长期稳定性 (96天后仍保持~90%响应值) . 分析显示, p型响应来源于还原性氨气吸附导致的费米能级提升 (n型掺杂效果) , 载流子浓度下降, 导致电流下降; 高选择性主要源于氨气与Cu位点和配体的强相互作用. 同时, 由于薄膜表面光滑, 且颗粒紧密, 取向堆积, 进一步提升电荷传输和传质能力, 因而比已报道的Cu3(HHTP)2厚膜传感器响应值提升一个数量级以上.
Relevante Ergebnisse in der „Deutschen Angewandte Chemie“ veröffentlicht und ausgewählten decken den Zeitraum, wenn die Forschungsarbeiten Kanäle unterstützt wurde, und die Aufmerksamkeit und Berichterstattung Nanowissenschaft und andere wissenschaftliche Forschung in die Plattform.