Photochromic and Spin-Active pi-Functional Materials
光致变色和自旋活性 pi 功能材料
基本信息
- 批准号:311740-2012
- 负责人:
- 金额:$ 2.55万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2013
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2013-01-01 至 2014-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Our research group will address questions at the forefront of the rapidly developing and extremely important field of multifunctional materials for data processing and storage. Recent developments were triggered, in part, by new discoveries made in our laboratory related to the ability to change the magnetic state of organic molecular materials by light radiation, and modulate conductivities and magnetic properties by tuning the structures of pi-conjugated radicals. Our studies of photochromic organic metal complexes as well as our recent experiments with conjugated molecules and polymers (like those used in plastic solar cells and displays) suggest that it is possible to achieve control using light or charge state even under room temperature conditions. This is striking because previous research suggested that optical or charge control in multifunctional materials could only be achieved at very low temperatures. With the knowledge of how to synthesize and characterize our molecular materials, the new experiments will elucidate the structural parameters that dictate optical and charge control. The long term goal is to develop new multifunctional materials and devices for electronics and data storage that require low turn on and operation voltages as part of the global mandate for green information technology (green IT).
我们的研究小组将在快速发展和极其重要的多功能材料数据处理和存储领域的前沿解决问题。最近的发展在一定程度上是由我们实验室的新发现引发的,这些新发现涉及到通过光辐射改变有机分子材料的磁性状态的能力,以及通过调节π共轭自由基的结构来调节电导率和磁性。我们对光致变色有机金属配合物的研究,以及我们最近对共轭分子和聚合物(如塑料太阳能电池和显示器中使用的那些)的实验表明,即使在室温条件下,也有可能利用光或电荷状态实现控制。这是惊人的,因为先前的研究表明,多功能材料中的光学或电荷控制只能在非常低的温度下实现。有了如何合成和表征我们的分子材料的知识,新的实验将阐明决定光学和电荷控制的结构参数。长期目标是为电子和数据存储开发新的多功能材料和设备,这些材料和设备需要低开启和操作电压,作为绿色信息技术(绿色IT)全球授权的一部分。
项目成果
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专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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