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  • Nuevo enfoque prometedor para la fabricación controlada de nanoestructuras de carbono

    Un equipo internacional de investigadores que incluye al profesor Federico Rosei y miembros de su grupo en INRS ha desarrollado una nueva estrategia para fabricar nanoestructuras de carbono controladas atómicamente utilizadas en electrónica molecular basada en carbono. Un artículo recién publicado en la prestigiosa revista Comunicaciones de la naturaleza presenta sus hallazgos:la estructura electrónica completa de un polímero orgánico conjugado, y la influencia del sustrato en sus propiedades electrónicas.

    Los investigadores combinaron dos procedimientos desarrollados previamente en el laboratorio del profesor Rosei, autoensamblaje molecular y polimerización en cadena, para producir una red de nanocables de poli (parafenileno) (PPP) de largo alcance sobre una superficie de cobre (Cu). Utilizando tecnologías avanzadas como la microscopía de túnel de barrido y la espectroscopía de fotoelectrones, así como modelos teóricos, pudieron describir la morfología y la estructura electrónica de estas nanoestructuras.

    "Ofrecemos una descripción completa de la estructura de la banda y también destacamos la fuerte interacción entre el polímero y el sustrato, lo que explica tanto la disminución de la banda prohibida como la naturaleza metálica de las nuevas cadenas. Incluso con esta hibridación, las bandas de PPP muestran una dispersión cuasi unidimensional en nanocables poliméricos conductores, "dijo el profesor Federico Rosei, uno de los autores del estudio.

    Aunque se necesita más investigación para describir completamente las propiedades electrónicas de estas nanoestructuras, La dispersión del polímero proporciona un registro espectroscópico del proceso de polimerización de ciertos tipos de moléculas en el oro. plata, cobre, y otras superficies. Es un enfoque prometedor para estudios de semiconductores similares, un paso esencial en el desarrollo de dispositivos reales.

    Los resultados del estudio podrían utilizarse en el diseño de nanoestructuras orgánicas, con importantes aplicaciones potenciales en nanoelectrónica, incluidos los dispositivos fotovoltaicos, transistores de efecto de campo, la luz emite diodos, y sensores.


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