Lupaava orgaaninen ferrosähköinen molekyyli

04.02.2013

washinton-ferrosahko-molekyyli-txt-300.jpgUniversity of Washington Seattlen ja kiinalaisen Southeast Universityn tutkijat ovat löytäneet ferrosähköisen molekyylin, jonka ominaisuudet sopisivat monenlaisiin muistien, anturien ja energian varastoinnin sovelluksiin.

Uusi molekyyli on tutkijoiden mukaan paras tähän mennessä löydetty orgaaninen ferrosähköinen materiaali. Se säilyttää ominaisuutensa jopa 153 Celsius-asteessa ja sen dielektrisyysvakio on yli 10 kertaa korkeampi kuin muiden orgaanisten ferrosähköisten. Se on myös hyvä pietsosähköinen eli muuntamaan liikettä sähköksi.

Uudenlainen kide on valmistettu bromista joka on sekoitettu hiilen, vedyn ja typen kanssa (diisopropylammonium bromide, DIPAB). Se on tutkijoiden mukaan molekylaarinen vaihtoehto perovskiittisille ja polymeerisille ferrosähköisille aineille antureissa, datan tallennuksessa, sähkö-optiikassa sekä molekylaarisessa tai joustavassa elektroniikassa.

- Löytö voisi korvata nykyisiä epäorgaanisia aineita, toteaa aiheeseen paneutunut tutkija Jiangyu Li, mutta sitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa kustannukset, valmistuksen helppous, paino, joustavuus ja myrkyttömyys ovat tärkeitä.

Li työskentelee useissa ferrosähköisyyteen liittyvissä hankkeissa. Viime vuonna Li ja hänen jatko-opiskelija löysivät ensimmäiset todisteet ferrosähköisyydestä eläinten pehmeistä kudoksista.

Hän oli toinen kirjoittaja Science-lehden artikkelissa nanometrimittakaavan kytkennästä ferrosähköisissä kalvoissa, mikä osoittaa, kuinka tällaisia molekyylejä voitaisiin käyttää digitaalisen datan tallentamisessa.
18.05.2026Lasermittaus elävien solujen voimista ja kuvia aivoista
16.05.2026Veden rajapinnassa on kierre
15.05.2026Mustaa fosforia tulevaisuuden alkalimetalli-ioniakkuihin
15.05.2026Nano-tinavälikerros kiinteän olomuodon akuille
15.05.2026Akkututkimuksia atomitasolla
15.05.2026Kuinka kvanttitilat voivat suojautua
14.05.2026Uraauurtava tutkimus valon hallinnasta
14.05.2026Tutkijat ohjelmoivat materiaaleja vain pyörittämällä niitä
13.05.2026Tutkimus avaa ferrosähköisen muistin alumiininitridissä
13.05.2026Printatut hyppykivet rikkovat 2D-kontaktien rajoitukset

Siirry arkistoon »