作者:Liu, Xiaolin、Yang, Hao、Harb, Hassan、Samajdar, Rajarshi、Woods, Toby J.、Lin, Oliver、Chen, Qian、Romo, Adolfo I. B.、Rodríguez-López, Joaquín、Assary, Rajeev S.、Moore, Jeffrey S.、Schroeder, Charles M.
DOI:10.1038/s41557-024-01619-5
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Molecular electronic devices require precise control over the flow of current in single molecules. However, the electron transport properties of single molecules critically depend on dynamic molecular conformations in nanoscale junctions. Here we report a unique strategy for controlling molecular conductance using shape-persistent molecules. Chemically diverse, charged ladder molecules, synthesized
分子电子器件需要精确控制单个分子中的电流。然而,单分子的电子传递特性在很大程度上取决于纳米级连接中的动态分子构象。在这里,我们报道了一种使用形状持久分子控制分子电导的独特策略。通过一锅法多组分梯形化策略合成的化学多样化带电梯分子显示出几乎独立于结位移的分子电导 (d[log(G/G0)]/dx ≈ −0.1 nm−1),与纳米间隙依赖性电导 (d[log(G/G0)]/dx ≈ −7 nm−1 形成鲜明对比) 观察到非梯形类似物。梯形分子在动态连接位移过程中显示出异常狭窄的分子电导分布,这归因于形状持久的骨架和末端锚群的受限旋转。这些原理进一步扩展到蝴蝶状分子,从而证明了该策略在实现间隙无关电导方面的通用性。总的来说,我们的工作为使用形状持久分子控制分子电导提供了重要途径。