Estruturas revolucionárias de sanduíche: os cientistas domesticam moléculas!

Nova área de pesquisa especial na TU Berlim: estruturas inovadoras de sanduíche feitas de moléculas e materiais 2D para otimizar as tecnologias elétricas.
Nova área de pesquisa especial na TU Berlim: estruturas inovadoras de sanduíche feitas de moléculas e materiais 2D para otimizar as tecnologias elétricas. (Symbolbild/NAG)

Estruturas revolucionárias de sanduíche: os cientistas domesticam moléculas!

Berlin, Deutschland - A Universidade Livre de Berlim lançou um novo Centro de Pesquisa Colaborativa (SFB) intitulada "Heteroestruturas feitas de moléculas e materiais bidimensionais". Essa iniciativa foi aprovada pela Aleman Research Foundation (DFG) e recebe um valor de financiamento de cerca de 10 milhões de euros por um período de quase quatro anos. O SFB é dedicado à conexão inovadora de moléculas orgânicas e materiais bidimensionais que são conhecidos como folhas de cristal fino atômico.

A porta -voz do SFB 1772 é o Prof. Dra. Stephanie Reich, do Fu Berlin. Além disso, o Prof. Dr. Andreas Knorr, da TU Berlin, que dirige a "óptica não -linear e eletrônica quântica da metade". Como parte do projeto de pesquisa, o foco está na construção de estruturas sanduíches, nas quais as moléculas são colocadas entre esses materiais bidimensionais.

Abordagens e objetivos inovadores

O principal objetivo do SFB é melhorar o controle preciso do fluxo de eletricidade, para ajustar individualmente a reação da luz e implementar novos estados quânticos exóticos. Andreas Knorr desempenhará um papel crucial na descrição do desenvolvimento temporal de sugestões nas camadas moleculares e nas camadas de semicondutores. Sua pesquisa tem como objetivo desenvolver um entendimento teórico que ilumina as condições ideais de subsistência e excitação das sugestões híbridas.

Os desafios e o potencial desta pesquisa são diversos. As possíveis áreas de aplicação incluem novas tecnologias ópticas, síntese aprimorada de produtos químicos industrialmente relevantes e baterias mais eficientes. No geral, o SFB 1772 compreende 18 vários projetos científicos nos quais, além do Fu Berlin e do TU Berlim, Hu Berlin, bem como do Instituto Max Planck de Estrutura e Dinâmica da matéria em Hamburgo.

Progresso na pesquisa de polímero

O desenvolvimento de novos materiais funcionais orgânicos é o foco da pesquisa no Instituto Fraunhofer de Pesquisa de Polímeros Aplicados. Aqui são desenvolvidas soluções para os desafios dos processos de processamento baseados em solução. Ao usar a experiência em síntese orgânica e síntese de polímeros, o uso de reações de acoplamento catalisado por metais C-C é promovido para desenvolver polímeros semi-condutores para fotovoltaicos orgânicos (OPV) e circuitos orgânicos.

Outro foco são os novos sistemas fosforescentes à base de polímero na área de luminos orgânicos (OLEDs). As moléculas ativas são integradas à estrutura dos polímeros através de métodos de polimerização radical. O desafio é sintetizar polímeros defeituosos e minimizar a contaminação na faixa PPM. Atenção especial é dada ao processo de limpeza na produção de monômero.

Além disso, é usado o desenvolvimento de novos polímeros dielétricos, que podem ser usados ​​na produção de materiais eletroativos. Esses materiais mostram propriedades promissoras, especialmente em atividade. Além disso, as equipes de pesquisa estão se concentrando no desenvolvimento de eletrólitos do New Polymers Festival para baterias de carro com base em sistemas de líquidos iônicos em rede e um componente de matriz versátil.

A cooperação dessas áreas de pesquisa em universidades e institutos mostra o grande potencial que está nas tecnologias e materiais modernos. Graças às sinergias entre as várias disciplinas, poderiam ser feitos progressos inovadores na ciência dos materiais e além. Para obter mais informações sobre esses desenvolvimentos interessantes, visite as páginas do Universidade Técnica de Berlim Href = "https://www.iap.fraunhofer.de/de/forschungs-äge/functionale_polymersysteme/polymere_und_elektronik.html"> Fraunhofer iap

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OrtBerlin, Deutschland
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