Diferencia entre revisiones de «Electrónica molecular»

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Es la cuantización de la carga en los electrones la responsable por la diferencia tan marcada en su comportamiento. Debido a que se trata solamente con moléculas, es la transferencia de un solo electrón la que termina determinando si el sistema se inicia o apaga. Para que esto suceda, los [[orbitales moleculares]] en los [[electrodos]] no pueden estar muy integrados con los orbitales de la molécula-transistor. De no ser así, no se sabría si el electrón está en el electrodo o el transistor, y haría trabajar al transistor como un cable.
Un grupo popular de moléculas que pueden funcionar como material de canal para el semiconductor es el de los '''oligopolifenilenvinilenos''' (OPVs) y los '''fulerenos''', que trabajan por medio del [[bloqueo de Coulomb]] cuando se colocan entre la fuente y el drenado.
El tamaño de las moléculas y la baja [[temperatura]] en que las medidas son tomadas, hace que los estados mecánicos cuánticos se encuentren bien definidos. Las propiedades mecánicas cuánticas pueden, entonces, ser ocupadas para aplicaciones con mayor propósito al de sólo transistores.
 
=== Rectificadores ===
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=== Anclaje ===
Tomando provecho de la alta afinidad del [[azufre]] hacia el [[oro]], es posible anclar moléculas a los electrodos. En esta configuración se agrega al extremo de las moléculas átomos de azufre que emularán ser pinzas caimán conectándose a los electrodos de oro. Esta técnica no es específica, pues el anclaje termina adhiriendo las moléculas a cualquier superficie de oro. La resistencia del contacto es altamente dependiente de la geometría atómica alrededor del sitio de anclaje y compromete la [[Reproducibilidad y repetibilidad|reproducibilidad]] de la conexión. Los fulerenos se han mostrado como una alternativa viable, debido a que su conjugación π puede contactar más átomos que el azufre.
 
=== Nanoelectrónica del carbono ===