Электропроводность и магнитная бистабильность в металлоорганических каркасах и координационных полимерах: перенос заряда и спиновый кроссовер на наноуровне

Electrical conductivity and magnetic bistability in metal–organic frameworks and coordination polymers: charge transport and spin crossover at the nanoscale
Víctor Rubio‐Giménez, Sergio Tatay, Carlos Martí‐Gastaldo
2020-01-01

координационные полимерыэлектропроводностьмагнитная бистабильностьметаллоорганические каркасыспиновый переход
В настоящее время материаловеды переходят от исключительно неорганических, органических и кремниевых материалов к гибридным органо-неорганическим материалам для создания всё более сложных и мощных электронных устройств. В этом контексте проводящие металлоорганические каркасы (MOF) и бистабильные координационные полимеры (CP) безусловно занимают свою нишу в области электроники. Возможность регулирования свойств и технологичность этих материалов в сочетании с электропроводностью, пористостью или спиновым переходом открывают беспрецедентные технологические возможности для их интеграции в функциональные устройства. В настоящем обзоре обобщены химические стратегии, определившие разработку таких материалов, а также рассмотрены перспективы их дальнейшего развития. Кроме того, проанализированы стратегии получения из них тонких плёнок и подчёркнута важность изучения влияния наноструктурирования на их физические свойства, что может иметь решающее значение для характеристик устройств. Наконец, представлены актуальные примеры функциональных устройств, привлекающие всё большее внимание исследователей, и отмечены возможности создания более совершенных приложений, способных в полной мере использовать сочетание электропроводности и магнитной бистабильности.
1
Стратегии химического дизайна обеспечивают регулируемые электропроводность и магнитную бистабильность гибридных органо-неорганических каркасов и координационных полимеров.
2
Проводящие металлоорганические каркасы и бистабильные координационные полимеры объединяют электропроводность с пористостью или спиновыми переходами, создавая многофункциональные электронные материалы.
3
Продемонстрированы функциональные устройства на основе проводящих MOF и магнитно-бистабильных координационных полимеров, открывающие возможности для более сложных применений.
4
Переработка этих материалов в тонкие плёнки важна для интеграции в устройства, тогда как наноструктурирование может существенно изменять их физические свойства и характеристики.
5
Для продвижения этих систем к практической электронике приоритетными остаются дизайн материалов, формирование тонких плёнок и анализ свойств на наноуровне.

Проводящие металлоорганические каркасы (MOF) и бистабильные координационные полимеры (CP), включая их тонкоплёночные и наноструктурированные формы

Химический дизайн, перенос заряда на наноуровне, электропроводность, спиновый кроссовер, магнитная бистабильность и физические свойства, важные для работы устройств

Publication Details
Publication Date
2020-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Víctor Rubio‐Giménez
Sergio Tatay
Carlos Martí‐Gastaldo
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%