Length-Independent Charge Transport in Chimeric Molecular Wires

Advanced molecular electronic components remain vital for the next generation of miniaturized integrated circuits. Thus, much research effort has been devoted to the discovery of lossless molecular wires, for which the charge transport rate or conductivity is not attenuated with length in the tunnel...

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Veröffentlicht in:Angewandte Chemie 2016-11, Vol.128 (46), p.14479-14483
Hauptverfasser: Wardrip, Austin G., Mazaheripour, Amir, Hüsken, Nina, Jocson, Jonah-Micah, Bartlett, Andrew, Lopez, Robert C., Frey, Nathan, Markegard, Cade B., Kladnik, Gregor, Cossaro, Albano, Floreano, Luca, Verdini, Alberto, Burke, Anthony M., Dickson, Mary N., Kymissis, Ioannis, Cvetko, Dean, Morgante, Alberto, Sharifzadeh, Sahar, Nguyen, Hung D., Gorodetsky, Alon A.
Format: Artikel
Sprache:eng
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Beschreibung
Zusammenfassung:Advanced molecular electronic components remain vital for the next generation of miniaturized integrated circuits. Thus, much research effort has been devoted to the discovery of lossless molecular wires, for which the charge transport rate or conductivity is not attenuated with length in the tunneling regime. Herein, we report the synthesis and electrochemical interrogation of DNA‐like molecular wires. We determine that the rate of electron transfer through these constructs is independent of their length and propose a plausible mechanism to explain our findings. The reported approach holds relevance for the development of high‐performance molecular electronic components and the fundamental study of charge transport phenomena in organic semiconductors. Lange Leitung? Egal! Der Ladungstransport durch selbstorganisierte Monolagen aus DNA‐inspirierten molekularen Perylendiimid‐Drähten wurde elektrochemisch untersucht. Die Geschwindigkeit des Elektronentransports durch diese chimären Drähte erwies sich als im Wesentlichen unabhängig von ihrer Länge. Dieser Befund kann neue Möglichkeiten für die Entwicklung fortgeschrittener molekularelektronischer Bauelemente eröffnen.
ISSN:0044-8249
1521-3757
DOI:10.1002/ange.201605411