Estimation of π–π electronic couplings ...
Type de document :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
Titre :
Estimation of π–π electronic couplings from current measurements
Auteur(s) :
Trasobares, Jorge [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Rech, Jérôme [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
CPT - E6 Nanophysique
Jonckheere, Thibaut [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
Martin, Thierry [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
Alévêque, Olivier [Auteur]
MOLTECH-Anjou
Levillain, E. [Auteur]
MOLTECH-Anjou
Diez-Cabanes, Valentin [Auteur]
Olivier, Yoann [Auteur]
Cornil, Jérôme [Auteur]
Nys, Jean-Philippe [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Sivakumarasamy, Ragavendran [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Smaali, Kacem [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Leclere, Philippe [Auteur]
Fujiwara, A [Auteur]
NTT Basic Research Laboratories [Tokio]
Théron, Didier [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Nano and Microsystems - IEMN [NAM6 - IEMN]
Vuillaume, Dominique [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Nanostructures, nanoComponents & Molecules - IEMN [NCM - IEMN]
Clément, Nicolas [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NTT Basic Research Laboratories [Tokio]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Rech, Jérôme [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
CPT - E6 Nanophysique
Jonckheere, Thibaut [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
Martin, Thierry [Auteur]
Centre de Physique Théorique - UMR 7332 [CPT]
Alévêque, Olivier [Auteur]
MOLTECH-Anjou
Levillain, E. [Auteur]
MOLTECH-Anjou
Diez-Cabanes, Valentin [Auteur]
Olivier, Yoann [Auteur]
Cornil, Jérôme [Auteur]
Nys, Jean-Philippe [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Sivakumarasamy, Ragavendran [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Smaali, Kacem [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Leclere, Philippe [Auteur]
Fujiwara, A [Auteur]
NTT Basic Research Laboratories [Tokio]
Théron, Didier [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Nano and Microsystems - IEMN [NAM6 - IEMN]
Vuillaume, Dominique [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Nanostructures, nanoComponents & Molecules - IEMN [NCM - IEMN]
Clément, Nicolas [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
NTT Basic Research Laboratories [Tokio]
Titre de la revue :
Nano Letters
Pagination :
3215
Éditeur :
American Chemical Society
Date de publication :
2017-03-30
ISSN :
1530-6984
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Cooperative effect
π−π interaction
transfer integral
molecular electronics
nanoelectrochemistry
coupled quantum dot
π−π interaction
transfer integral
molecular electronics
nanoelectrochemistry
coupled quantum dot
Discipline(s) HAL :
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Systèmes mésoscopiques et effet Hall quantique [cond-mat.mes-hall]
Chimie/Chimie théorique et/ou physique
Sciences de l'ingénieur [physics]
Chimie/Chimie théorique et/ou physique
Sciences de l'ingénieur [physics]
Résumé en anglais : [en]
The π–π interactions between organic molecules are among the most important parameters for optimizing the transport and optical properties of organic transistors, light-emitting diodes, and (bio-) molecular devices. Despite ...
Lire la suite >The π–π interactions between organic molecules are among the most important parameters for optimizing the transport and optical properties of organic transistors, light-emitting diodes, and (bio-) molecular devices. Despite substantial theoretical progress, direct experimental measurement of the π–π electronic coupling energy parameter t has remained an old challenge due to molecular structural variability and the large number of parameters that affect the charge transport. Here, we propose a study of π–π interactions from electrochemical and current measurements on a large array of ferrocene-thiolated gold nanocrystals. We confirm the theoretical prediction that t can be assessed from a statistical analysis of current histograms. The extracted value of t ≈35 meV is in the expected range based on our density functional theory analysis. Furthermore, the t distribution is not necessarily Gaussian and could be used as an ultrasensitive technique to assess intermolecular distance fluctuation at the subangström level. The present work establishes a direct bridge between quantum chemistry, electrochemistry, organic electronics, and mesoscopic physics, all of which were used to discuss results and perspectives in a quantitative manner.Lire moins >
Lire la suite >The π–π interactions between organic molecules are among the most important parameters for optimizing the transport and optical properties of organic transistors, light-emitting diodes, and (bio-) molecular devices. Despite substantial theoretical progress, direct experimental measurement of the π–π electronic coupling energy parameter t has remained an old challenge due to molecular structural variability and the large number of parameters that affect the charge transport. Here, we propose a study of π–π interactions from electrochemical and current measurements on a large array of ferrocene-thiolated gold nanocrystals. We confirm the theoretical prediction that t can be assessed from a statistical analysis of current histograms. The extracted value of t ≈35 meV is in the expected range based on our density functional theory analysis. Furthermore, the t distribution is not necessarily Gaussian and could be used as an ultrasensitive technique to assess intermolecular distance fluctuation at the subangström level. The present work establishes a direct bridge between quantum chemistry, electrochemistry, organic electronics, and mesoscopic physics, all of which were used to discuss results and perspectives in a quantitative manner.Lire moins >
Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :
Fichiers
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