Ladungsträgerdynamik in molekularen Schaltern adsorbiert an Halbleiteroberflächen

吸附在半导体表面的分子开关中的载流子动力学

基本信息

项目摘要

Zielstellung des Projektes ist die Untersuchung von Ladungsträgertransferprozessen an der Grenzfläche zwischen Halbleitersubstrat und molekularen Adsorbaten mit hinreichender Komplexität, um eine Schaltbarkeit, d.h. eine gezielte Änderung funktioneller (z.B. optischer oder elektronischer) Eigenschaften des Systems, zu ermöglichen. Motiviert wird dieses Vorhaben durch das aus der Gas- bzw. flüssigen Phase bekannte Konzept des molekularen Schalters, der durch eine externe Stimulation eine reversible Konformationsänderung, d.h. eine Umorientierung molekularer Einheiten vollzieht und damit seine funktionellen Eigenschaften ändert. Mittels zeitaufgelöster Zwei-Photonen-Photoemission (2PPE) soll die elektronische Struktur und die Ladungsträgerdynamik bekannter Schaltermoleküle, wie Azobenol und Cyclooctatetraen, adsorbiert auf passivierten Siliziumoberflächen untersucht werden. Durch gezielte Modifikation einerseits des Substrates (H-terminiertes bzw. oxidiertes Silizium) und andererseits der organischen Moleküle (Anbringen geeigneter Substituenten) kann die Adsorbat/Substrat Wechselwirkung variiert bzw. die Konformationsänderung sterisch beeinflusst werden. Die Verifikation des Schaltprozesses erfolgt mittles 2PPESpektroskopie durch Analyse der Änderungen elektronischer Eigenschaften bzw. schwingungsspektroskopisch durch Analyse der molekularen Orientierung mittels Summenfrequenz-Erzeugung (SFG). Als weiterführender Schritt soll Styrol kovalent über seine Vinylgruppe (Ankergruppe) an Defekten der H-terminierten Siliziumoberflächen fixiert werden, um eine bevorzugte Orientierung zu erhalten. An diesem Modellysytem, das als erster Baustein zum Aufbau komplexerer Systeme dient, soll ein grundlegendes Verständnis der Energetik und Dynamik des Elektronentransfers zwischen Festkörper und orientierten Moelkülen, die durch Ankergruppen zum Substrat ausgerichtet sind, erarbeitet werden.
该项目的目的是通过一种Schaltbarkeit,d.h.,在一种含半导体基质和分子吸附剂的颗粒表面上,对吸附剂的迁移过程进行研究。eine gezielte Änderung funktioneller(z.B. optischer oder elektronischer)Eigenschaften des Systems,zu ermöglichen.我们的动机是通过天然气来实现的. flüssigen Phase bekannte Konzept des molekularen Schalters,der durch eine externe Stimulation eine reversible Konformationsänderung,d.h.一个统一的分子,一个强大的功能,一个独特的特征。Zwei-Photonen-Photoemission(2 PPE)是一种新型的电子结构和动力学方法,它与偶氮苯和环辛四烯一样,在无源硅材料上吸附韦尔登。底物的修饰(H-末端修饰)氧化硅)和有机分子(Anbringen geeigneter Substituten)的吸附/底物选择性变化。这些信息会对韦尔登产生影响。通过对电子产品特性的分析,验证了电子产品的2 PPES性能。通过分析分子取向和总结频率(SFG),获得了新的光谱谱。在此基础上,将苯乙烯与乙烯基聚合物(Ankergruppe)结合,对H-端硅树脂进行固定韦尔登,使其具有更好的定向性。这一模型系统,作为一个前Baustein的复杂结构系统,解决了一个基础的Verständnis的能量和动力学的电子传输zwischen Festkörper和orientierten Moelkülen,通过Ankergruppen zum Substrat ausgerichtet sind,erarbeitet韦尔登。

项目成果

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