典型文献
Ag(111)表面Ag配位结构的分等级组装
文献摘要:
表面辅助的金属有机纳米结构因其结构稳定性和潜在应用受到广泛关注.在金属有机纳米结构中,金属原子来源于外部沉积的金属或金属表面原子.外部沉积的金属原子种类多样,取决于目标纳米结构.然而,金属表面原子受限于表面科学常用的金、银和铜单晶金属表面.金属有机纳米结构大多包括Au配位或是Cu配位结构,而只有少量的用表面Ag原子构成.分子金属相互作用的进一步研究有助于预期纳米结构的精确控制形成.至于构建基元,有机分子通过M-C、M-N和M-O键与表面金属原子配位.末端炔反应或者乌尔曼耦合能够实现C-M-C节点的形成.Cu和Au原子能够与含有末端氰基或吡啶基官能团的分子配位形成N-M-N键.另外,表面Ag增原子能够通过Ag-N配位键与酞菁分子配位.然而,M-O配位键的相关研究较少.因此,我们计划使用末端羟基分子与Ag增原子配位形成金属有机配位纳米结构去研究O-Ag节点.我们通过扫描隧道显微镜利用4,4'-二羟基-1,1':3',1"-三联苯分子(4,4'-dihydroxy-1,1':3',1"-terphenyl,H3PH)和Ag增原子成功构筑了一系列二维有序纳米结构.在室温下,蒸镀的H3PH分子自组装形成由环氢键连接的密堆积结构.当退火温度提升到330 K,一种新的纳米结构出现了,该结构由O-Ag配位键和氢键共同作用形成.进一步地提升退火温度至420 K,蜂巢结构和共存的二重配位链出现,这两种结构中仅由O-Ag-O键构成.为分析金属分子反应路径和O-Ag-O键的能量势垒,我们对该体系进行密度泛函理论计算.计算结果显示,O-Ag键形成的能量势垒是1.41 eV,小于O-Ag-O节点1.85eV的能量势垒.这也解释了分等级金属-有机纳米结构形成的原因.我们的实验结果提供了一种利用有机小分子和金属增原子来设计和构筑分等级二维纳米结构的有效方法.
文献关键词:
退火;环氢键;配位;扫描隧道显微镜;密度泛函理论
中图分类号:
作者姓名:
李若宁;张雪;薛娜;李杰;吴天昊;徐榛;王一帆;李娜;唐浩;侯士敏;王永锋
作者机构:
北京大学电子学系,纳米器件物理与化学教育部重点实验室,碳基电子学中心,北京100871;天津第五中心医院,天津市早产儿器官发育表观遗传学重点实验室中心实验室,天津300450;北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院,天津300450;法国国家科学研究中心,材料与结构研究所,表界面纳米研究组,图卢兹31055,法国;北京量子信息科学研究院,北京100193
文献出处:
引用格式:
[1]李若宁;张雪;薛娜;李杰;吴天昊;徐榛;王一帆;李娜;唐浩;侯士敏;王永锋-.Ag(111)表面Ag配位结构的分等级组装)[J].物理化学学报,2022(08):22-27
A类:
H3PH,环氢键,85eV
B类:
Ag,配位结构,分等级,纳米结构,结构稳定性,潜在应用,金属表面,受限于,表面科学,单晶金,Au,子金,金属相,精确控制,至于,基元,端炔,乌尔,原子能,氰基,吡啶基,官能团,配位键,酞菁,端羟基,扫描隧道显微镜,三联,联苯,dihydroxy,terphenyl,蒸镀,分子自组装,键连接,堆积结构,退火温度,温度提升,蜂巢结构,二重,重配,反应路径,势垒,密度泛函理论计算,有机小分子,维纳
AB值:
0.312265
相似文献
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。