Structures sandwichs révolutionnaires: les scientifiques apprivoisent les molécules!

Nouveau domaine de recherche spécial au TU Berlin: structures de sandwich innovantes en molécules et matériaux 2D pour optimiser les technologies électriques.
Nouveau domaine de recherche spécial au TU Berlin: structures de sandwich innovantes en molécules et matériaux 2D pour optimiser les technologies électriques. (Symbolbild/NAG)

Structures sandwichs révolutionnaires: les scientifiques apprivoisent les molécules!

Berlin, Deutschland - L'Université gratuite de Berlin a lancé un nouveau centre de recherche collaboratif (SFB) intitulé "Hétérostructures en molécules et matériaux à deux dimensions". Cette initiative a été approuvée par la German Research Foundation (DFG) et reçoit un montant de financement d'environ 10 millions d'euros pour une période de près de quatre ans. Le SFB est dédié à la connexion innovante des molécules organiques et des matériaux à deux dimensions appelés feuilles cristallines minces atomiques.

La porte-parole de SFB 1772 est le professeur Stéphanie Reich du Fu Berlin. De plus, le professeur Andreas Knorr du TU Berlin, qui dirige les "optiques non linéaires et électronique quantique de l'entretien". Dans le cadre du projet de recherche, l'accent est mis sur la construction de structures de sandwich, dans lesquelles des molécules sont placées entre ces matériaux bidimensionnels.

approches et objectifs innovants

L'objectif principal de la SFB est d'améliorer le contrôle précis de l'écoulement de l'électricité, d'ajuster individuellement la réaction légère et de mettre en œuvre de nouveaux états quantiques exotiques. Andreas Knorr jouera un rôle crucial dans la description du développement temporel des suggestions dans les couches moléculaires et les couches de semi-conductrices. Ses recherches visent à développer une compréhension théorique qui illumine les conditions de subsistance et les conditions d'excitation optimales des suggestions hybrides.

Les défis et le potentiel de cette recherche sont diversifiés. Les domaines d'application possibles comprennent de nouvelles technologies optiques, une synthèse améliorée de produits chimiques pertinents industriellement et des batteries plus efficaces. Dans l'ensemble, le SFB 1772 comprend 18 divers projets scientifiques dans lesquels, en plus du Fu Berlin et du Tu Berlin, de Hu Berlin ainsi que de l'Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la question à Hambourg.

Progrès dans la recherche en polymère

Le développement de nouveaux matériaux fonctionnels organiques est au centre de la recherche au Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research. Ici, des solutions pour les défis des processus de traitement basées sur la solution sont développées. En utilisant une expertise en synthèse organique et en synthèse des polymères, l'utilisation de réactions de couplage catalysé par des métaux C-C est favorisée pour développer des polymères semi-conducteurs pour le photovoltaïque organique (OPV) et les circuits organiques.

Un autre objectif est de nouveaux systèmes phosphorescents basés sur le polymère dans le domaine des luminos organiques (OLED). Les molécules actives sont intégrées dans la structure des polymères par des méthodes de polymérisation radicale. Le défi consiste à synthétiser des polymères défectueux et à minimiser la contamination de la plage PPM. Une attention particulière est accordée au processus de nettoyage dans la production de monomères.

De plus, le développement de nouveaux polymères diélectriques est utilisé, qui peut être utilisé dans la production de matériaux électroactifs. Ces matériaux présentent des propriétés prometteuses, en particulier dans l'activité. De plus, les équipes de recherche se concentrent sur le développement de nouveaux électrolytes du Festival des polymères pour les batteries de voitures basées sur des systèmes de liquides ioniques réseau et un composant matriciel polyvalent.

La coopération de ces domaines de recherche dans les universités et les instituts montre le grand potentiel qui se trouve dans les technologies et les matériaux modernes. Grâce aux synergies entre les différentes disciplines, les progrès révolutionnaires dans la science des matériaux et au-delà pourraient être réalisés. Pour plus d'informations sur ces développements passionnants, visitez les pages du Université technique de Berlin href = "https://www.iap.fraunhofer.de/de/forschungs-äge/fonctionale_polymersysteme/polymere_und_elektronik.html"> Fraunhofer IAP .

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OrtBerlin, Deutschland
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