Учёные из Сколтеха Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Германия Нанкинского университета Китай и Национального института материаловедения Япония создали метод прецизионной настройки 2D полупроводников с помощью ДНК оригами Исследование опубликовано в журнале Small Methods Двумерные полупроводники такие как дисульфид молибдена способны сделать устройства невероятно миниатюрными Однако создание на их поверхности точных наноструктур для управления электрическими и оптическими свойствами крайне сложная задача Существующие методы не позволяют контролировать положение функциональных молекул с нужной точностью Международная команда применила метод ДНК оригами самосборки наноструктур из ДНК Учёные создали треугольные ДНК конструкции разместили на них в строго определённых местах молекулы органических красителей а затем накрыли всё это атомарно тонким слоем дисульфида молибдена Получился гибридный материал в котором ДНК шаблон задаёт энергетический ландшафт для полупроводника Есть два основных подхода к созданию ландшафта путей распространения экситонов в монослое двумерного полупроводника Можно вносить в однородную структуру материала разного рода дефекты но пока достичь при этом нанометровой точности не получается Другой подход заключается в нанесении органических молекул на монослой полупроводника однако существующие методы нанесения молекул не позволяют точно контролировать их положение в гибридной структуре рассказывает один из авторов исследования старший преподаватель Центра инженерной физики Сколтеха Ирина Мартыненко Разработанный метод открывает дорогу к созданию компактных и высокопроизводительных устройств для оптических вычислений квантовых симуляций детектирования света и др
Сколтех
Сколтех
Учёные из Сколтеха Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Германия Нанкинского университета Китай и Национального института материаловедения Япония создали метод прецизионной настройки 2D полупроводников с помощью ДНК оригами Исследование опубликовано в журнале Small Methods Двумерные полупроводники такие как дисульфид молибдена способны сделать устройства невероятно миниатюрными Однако создание на их поверхности точных наноструктур для управления электрическими и оптическими свойствами крайне сложная задача Существующие методы не позволяют контролировать положение функциональных молекул с нужной точностью Международная команда применила метод ДНК оригами самосборки наноструктур из ДНК Учёные создали треугольные ДНК конструкции разместили на них в строго определённых местах молекулы органических красителей а затем накрыли всё это атомарно тонким слоем дисульфида молибдена Получился гибридный материал в котором ДНК шаблон задаёт энергетический ландшафт для полупроводника Есть два основных подхода к созданию ландшафта путей распространения экситонов в монослое двумерного полупроводника Можно вносить в однородную структуру материала разного рода дефекты но пока достичь при этом нанометровой точности не получается Другой подход заключается в нанесении органических молекул на монослой полупроводника однако существующие методы нанесения молекул не позволяют точно контролировать их положение в гибридной структуре рассказывает один из авторов исследования старший преподаватель Центра инженерной физики Сколтеха Ирина Мартыненко Разработанный метод открывает дорогу к созданию компактных и высокопроизводительных устройств для оптических вычислений квантовых симуляций детектирования света и др
АРПЭ
АРПЭ
Исследователи из России Китая Германии и Японии разработали подход позволяющий использовать ДНК оригами самособирающиеся наноконструкции из нитей ДНК для управления свойствами двумерных полупроводниковых материалов Это позволит использовать комбинацию из ДНК и этих полупроводников для создания новых форм гибридной электроники tass ru nauka 26220881
Ученые разработали метод для прецизионной функционализации двумерных полупроводников органическими молекулами В основе концепции лежит метод молекулярной самосборки наноструктур из ДНК называемых ДНК оригами которые несут молекулы органических красителей ДНК оригами позиционируются на чипах затем перекрываются слоем двумерного полупроводника Показав что ДНК оригами может использоваться для того чтобы надежно и точно структурировать энергетический ландшафт двумерного полупроводника на наномасштабе ученые намерены в качестве следующего шага предпринять попытку реализовать конкретные наноэлектронные и нанофотонные устройства с использованием этого принципа В будущем наноструктурированные гибридные материалы такого рода могут лечь в основу компактных и высокопроизводительных устройств для оптических вычислений квантовых симуляций детектирования света и др Фото ru 123rf com Подробнее на портале Научная Россия днк электроника
Научная Россия
Научная Россия
Ученые разработали метод для прецизионной функционализации двумерных полупроводников органическими молекулами В основе концепции лежит метод молекулярной самосборки наноструктур из ДНК называемых ДНК оригами которые несут молекулы органических красителей ДНК оригами позиционируются на чипах затем перекрываются слоем двумерного полупроводника Показав что ДНК оригами может использоваться для того чтобы надежно и точно структурировать энергетический ландшафт двумерного полупроводника на наномасштабе ученые намерены в качестве следующего шага предпринять попытку реализовать конкретные наноэлектронные и нанофотонные устройства с использованием этого принципа В будущем наноструктурированные гибридные материалы такого рода могут лечь в основу компактных и высокопроизводительных устройств для оптических вычислений квантовых симуляций детектирования света и др Фото ru 123rf com Подробнее на портале Научная Россия днк электроника