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
2020-01-01
SCID: 54.1/xvgtst9e
Discuss with AI
координационные полимерыэлектропроводностьмагнитная бистабильностьметаллоорганические каркасыспиновый переход
Figures from the paper
Abstract (AI)
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.
Key Findings
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.
Research Object
Проводящие металлоорганические каркасы (MOF) и бистабильные координационные полимеры (CP), включая их тонкоплёночные и наноструктурированные формы
Research Subject
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
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest