Loading...
机构名称:
¥ 1.0

有机半导体,特别是过渡金属卟啉(TMP)和TM邻苯烷(TMPC),可以被视为可以用作一类材料,可用于创建各种适应性和低成本的分子基于分子的电器设备。1–4为了充分利用这些接口的潜力,有机半导体组件的物理,化学和转运特性的理解和能力至关重要。5,6在此框架内,控制金属电荷和有机阵列中的自旋状态的能力是迈向分子自旋的实现的一步,并且已经表明,分子中的单电子注入可以极大地改变其特性。沿着这些线路,对单分子连接的扫描隧道显微镜(STM)研究表明,电子通过仅通过更改磁场而更改磁场来选择电子通过两个不同的3D原子轨道(AOS)和TIP-FEPC-AU交界处的Electron途径传播。该分子装置中的可调巨型磁倍率起源于

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†PDF文件第1页

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†PDF文件第2页

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†PDF文件第3页

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†PDF文件第4页

扭曲驱动的电子卟啉中的旋转开关†PDF文件第5页

相关文件推荐

2021 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2025 年
¥7.0
2025 年
¥7.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥9.0