分子尺度的量子设计与调控(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业项目名称: 分子尺度的量子设计与调控分子尺度的量子设计与调控首席科学家: 杨金龙杨金龙 中国科学技术大学中国科学技术大学起止年限: 2011.12011.1 至至 2015.82015.8依托部门: 中国科学院中国科学院精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业二、预期目标1、 、总总体目体目标标利用高分辨检测和控制技术,对分子尺度体系的结构、电子态、自旋态和光子态进行表征、检测与调控,发挥多学科交叉、实验与理论紧密结合的优势,建立和发展新的量子测量和控制技术,以期实现分子尺度上在空间、能量、时间域的高分辨率、高灵敏表征的多功能动态检测和控制;揭示分子
2、尺度体系中光电转换以及与表面相关的电荷转移与能量转换动力学过程、以及量子态的动力学演化过程;探索与了解基于分子能级和波函数工程的量子器件的设计原理和工作原理,为构筑具有我国自主知识产权的未来信息技术的科学基础做出贡献。2、五年、五年预预期目期目标标1)建立与发展高分辨率局域探针显微术与波谱、光谱等高灵敏谱学联用技术,探索量子调控表征与测量的新原理和新方法,创建从空间、能量、时间三方面对纳米体系的时空动态行为进行高分辨高灵敏的表征、检测与调控的实验研究平台。2)通过物理和化学方法对分子尺度体系进行结构设计与调整,构筑特定构型和性能的新分子体系、分子纳米光电体系、石墨烯及其复合体系,发展一些制备量
3、子电子器件的关键技术,揭示一些新量子效应、协同效应、界面效应,实现高效的光电器件和应用。3)理解磁性分子和耦合体系中的电子态、自旋态、电子-电子相互作用、自旋-轨道相互作用。实现分子量子体系中电子态与自旋态动态检测和调控,揭示与量子输运特性相关的单分子电子器件和自旋器件的运作原理。4)掌握分子隧道结中电子、激子、等离激元、声子、光子之间的耦合与转化现象与机制,特别是表面等离激元在纳米体系的能量转移中的作用、激子形成与衰变的机制以及辐射衰变动力学,实现在分子尺度下,对能量转移途径和速率方面的控制。5)发展和完善计算分子尺度上复杂体系的理论计算和程序,认识分子尺度上量精选优质文档-倾情为你奉上专心
4、-专注-专业子行为的本质、规律与原理,解释与预测分子尺度体系中的量子力学新效应,为分子尺度上的量子测量、设计与调控提供理论基础和指导。通过项目的执行,期望进一步凝聚和培养一支高素质的从事分子尺度量子调控的科研队伍,发展和完善具有显著特色的分子尺度量子结构表征和调控的技术、方法和装备,形成国际知名的有特色的研究基地,进一步提升我国在这一前沿交叉领域的国际竞争能力,并使我国在分子尺度上的量子调控以及相关分子材料与器件的研究领域内保持国际先进水平,在部分领域取得领先地位。预计5 年内发表高质量学术论文约 200 篇、取得 2-3 项具有国际领先水平的原始创新的研究成果,申请 10-15 项发明专利、
5、组织 1-2 次高水平的国际学术会议,依托本项目培养 100 余名研究生。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业三、研究方案总总体研究方案体研究方案学学术术思路思路本项目针对当今分子体系与器件研究中关于量子态调控、电荷输运、光电耦合与转换、器件原理等涉及量子力学效应的焦点问题,利用和发展先进的分子尺度上的高分辨高灵敏表征检测与操纵技术,发挥多学科交叉、实验与理论紧密结合的优势,从分子能级和波函数工程的层次上对分子尺度体系的分立能级结构和轨道空间分布进行调制,以实现结构、电子态、自旋态和光子态的量子调控,实现对量子现象本质的认识和对量子特性的人工“裁剪”。重点解决单分子在空间、能量、时间域的
6、精确测量与控制;单分子光子学中量子态演化动力学;基于分子能级和波函数工程的量子器件设计原理等关键科学问题。通过这些问题的研究与解决,设计和制备特定构型和性能的新体系,阐明分子尺度物质中电荷与自旋输运特性的量子本质,揭示分子尺度体系中与界面相关的电荷转移与能量转换动力学过程,建立分子尺度上量子调控的理论,探索和了解基于室温量子效应的分子电子器件与分子光电子器件的运作原理。技技术术途径途径建立与发展高分辨率局域探针显微术与波谱、光谱等高灵敏谱学联用技术,创建从空间、能量、时间三方面对纳米体系的时空动态行为进行高分辨高灵敏的表征、检测与调控的实验研究平台,实现分子尺度上与器件功能相关的能级、波函数、
7、自旋调控。将拉曼信号与表面增强荧光和寿命等信息结合起来,深入了解分子尺度上的激发态信息、光电行为及其能量转移动力学过程,探索扫描探针增强分子拉曼光谱技术应用于生物体系高分辨成像方面的可行性。在这一实验平台上,研究单分子体系中量子态的耦合和纳米等离基元学,自旋态的相关动力学过程、以及体系中与界面相关的电荷和能量转移过程。了解分子隧道结中电子、激子、等离激元、声子、光子之间的耦合与转化现象与机制,特别是表面等离激元在纳米体系的能量转移中的作用、激子形成与衰变的机制以及辐射衰变动力学,实现在纳米尺度下对能量转移途径和速率方面的控制;研究分子电极接触中的电子和自旋输运特性、引起分子间自旋相干性质以及引
8、起自旋退相干的机制,探索分子尺度物质中电荷输运、光电转换的量子调控问题以及相关分子器件的运作原理。围绕单分子磁体、磁性复合体、与纳米光电子体等低维量子受限体系,在原子和精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业分子尺度上,利用物理与化学手段对体系结构的维度、有序度、尺寸、掺杂等参数的调整,设计和构筑具有特定构型和性能的分子尺度功能结构及其耦合体系。检测和分析分子体系调制后的性能,指导分子尺度物质的设计和制备,以便实现物理性能参数的优化,推动实用分子材料与器件的开发。由于分子尺度结构和接触环境的复杂性,影响因素众多,需要通过理论计算来认识分子尺度上的量子现象与过程的本质。理论计算与分析将始终贯穿
9、于每一个课题、每一项研究工作中。我们将紧密结合实验研究,考虑分子尺度体系与环境的相互作用,发展并使用适合处理分子尺度上复杂体系理论和从第一性原理出发的电子结构与分子动力学计算方法,配以各种半经验计算方法,对分子量子体系的电子结构、光谱特性、输运性质、形成过程和反应机理等进行理论与计算研究,澄清分子尺度结构的特异物理性质与量子效应之间的关系,为新的分子功能材料与器件的发展和应用提供理论依据。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业四、年度计划第一年第一年研究内容研究内容1. 纯化磁性分子如 NC60, 设计制备复合的磁性功能分子结构及其衍生物,如 NC60,MC82), TbPc2 分子。选择
10、具有特定几何对称性结构的分子自组装体系利用 STM 研究其自组装复合结构及其电子态性质调控;2. 利用低温-磁场 STM 测量磁性分子的电子结构和自旋性质,其中主要关注不同对称结构磁性分子、不同材料和不同对称性的衬底金属对自旋态的影响,3. 配合相关实验结果,表征单分子(如 NC60, TbPc2和内嵌富勒烯)的结构和物性,其表面吸附行为。模拟与计算 STM 实验观测到的单分子吸附行为和输运特性(如整流和负微分电阻效应)。4. 设计并搭建 STM 相结合的 ESR 系统;进一步建立和发展融合低温超高真空高分辨扫描隧道显微镜与高灵敏单光子检测技术于一体的联用系统,特别是完善无光纤耦合的优化光路和
11、采用高效光子检测器(低噪音雪崩光二极管)来提高光子图和光子相关性测量的探测效率,建立与联用系统配套的共焦荧光光路耦合系统,初步开展探针增强拉曼光谱(TERS)研究;进一步拓展纳米体系的寿命测量方法,研究如何利用电脉冲激发的方法得到寿命信息;5. 在光子态调控方面,重点研究 STM 诱导分子发光,研究分子在纳米等离激元环境中的光电行为、特别是在强场和近场激发下可能产生的新光电量子效应; 6. 设计与制备金属-金属(Au-Pd、Ag-Au 等)、半导体-金属(Au-CdSe、Au-CdS、ZnO-Pd、ZnO-Pt、Mn-ZnO 等)、半导体-半导体(ZnO-CdS、ZnO-CdSe、CdSe-Z
12、nS 等)异质和石墨烯(Graphene)及其复合材料(Graphene-CdSe、Graphene-ZnO、Graphene-metallic particle 等)为代表的新型受限和异质量子结构,发展相应的可控制备技术。7. 发展有效制备石墨烯及其复合结构的方法,研究掺杂和无序对石墨烯的电子态特征与量子输运行为的影响,研究复合体系中协同效应对光电响应的作用,以及石墨烯氧化物及其衍生物的电子结构和输运特性。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业8. 设计和制备以等离子体纳腔为代表的各种微纳结构,研究异质量子结构或分子同上述微纳的耦合特征及共振能量转移行为。9. 发展线性标度方法,研究复杂
13、大分子体系(如碳和硅团簇)的电子结构、声子谱、吸收和发射光谱。基于格林函数方法研究建立一套能处理谐振子和非谐振子体系的计算模型,编写程序,计算分子的非线性光学响应和非弹性隧道谱。在理论计算方面,建立第一性原理密度泛函理论计算 STM 诱导分子发光的理论模型,注重从头计算法量子化学计算与跃迁速率方程之间的协同考虑。10. 发展和改进实用、有效的量子耗散方程,并分析、验证所适用的参数范围。发展相应的计算方法,并完成动力学程序和包括二维的各种动力学光谱程序。预预期目期目标标: :1. 理解单个及多个磁性中心与衬底之间的相互作用关系;2. 提出并确定 ESR-STM 联用系统的设计方案;3. 初步掌握
14、探针增强拉曼光谱(TERS)研究的实验技术和方法;4. 设计与制备出一些具有特殊新颖行为的新型受限和异质量子结构;5. 对异质量子结构的电荷转移与能量转换行为有比较全面的理解;6. 获得一些制备石墨烯及其复合体系的有效方法,发展其电子态与性能的调控方法。7. 设计和制备出能够有效调控异质量子结构或分子耦合和能量共振转移的微纳结构,对其相互作用与机理有较系统的了解和掌握。8. 发展和掌握一些电极制备技术和量子受限体系的定位生长与组装技术。9. 寻找一些调控单分子表面吸附体系的磁学性质的手段。10. 初步建立起基于第一性原理密度泛函理论的 STM 诱导分子发光的理论模型;11. 发表高质量 SCI
15、 学术论文 40-50 篇,申请专利 2-3 项。第二年:第二年:研究内容:研究内容:1.继续利用低温-磁场 STM 测量磁性分子的电子结构和自旋性质,重点关注STM 探针操纵技术。通过 STM 的单分子操纵技术调控分子内部的功能基团以实现对单分子功能的调控,继续研究和完善动力学测量方法;测试完善精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业ESR 相关部件。2.构建具有特殊结构和性质的磁性复合结构,如通过操纵 Co、Fe、Mn 原子,与各种对称性分子间构建出复合结构,研究磁性中心间的相互作用,发展和利用自旋极化的 STM 探针,探测和控制其自旋态;3.探测 NC60 分子,特别是15N 同位素的
16、核自旋对电子自旋间可能的相互作用及对电子自旋输运性质的影响;4.利用微纳加工技术制备电极材料,构建纳米结中嵌入单分子的结构,进一步优化分子设计和等离激元结构设计(如探针-发光基团间隔基团嫁接基团基板),调控功能发光单元与周围环境的脱耦合作用以及局域场增益效应,探索提高发光量子效率和实现单分子电致发光的途径,并通过光子相关性测量来研究电泵单分子光源的光子发射特性及其可能应用前景;5.荧光分子与纳米体系之间的能量转移过程的检测与调控。设计和合成具有特定能量转移通道的供体-受体光电分子,开展金属表面加上不同脱耦合层的分子尺度体系的 STM 诱导分子发光研究,进一步研究局域等离激元场和脱耦合效果对 S
17、TM 分子发光性能的影响,为后续能量转移体系提供一个好的脱耦合环境;同时开展原位光致发光研究,通过与稳态、瞬态光致发光谱的比较来进一步认识 STM 诱导分子发光的激发与衰变机制,并研究如何利用电脉冲激发获得分子发光寿命信息,了解荧光衰变与能量转移机制;6.完善基于尺寸控制、掺杂、晶态、界面、表面、应力等方法的对异质受限量子结构电子结构、电荷转移和能量转换的调控技术。研究器件电极与量子受限体系的欧姆连接、Schottky 接触及其控制方法,完善器件电极连接技术,进一步开展石墨烯及其复合体系的量子输运行为研究。7.深入研究异质量子受限结构等界面处的能级分布、界面态、电荷转移、能量传输和光电转换等特
18、性,探索界面的量子调控方法。8.对一些表面吸附体系(如 Au-Pd 合金表面 CO 氧化)进行理论表征,解释相应的实验观测现象和结果。配合实验,发现和理解表面对分子体系的电子态、自旋态、光子态以及振动态的调机理控。9.研究生物系统和纳米器件中的环境有序性和关联性对动力学特性的影响,构造合理的模型。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业10. 发展现有的模拟 STM 发光的电动力学理论,在将分子作为电偶极子的近似下,模拟 STM 诱导分子发光,同时建立考虑外场作用的第一性原理密度泛函理论模型,计算 STM 诱导分子发光的光谱。预预期目期目标标: :1.实现对单个磁性中心的自旋极化 STM 探
19、测与控制,揭示自旋态在不同对称体系和材料体系中的相互作用关系,实现对单个 NC60 分子的高分辨表征与输运性质测量;2.对分子中电子给体和电子受体的功能基团控制,操控单个吸附分子中电荷和空穴的分离、复合,设计和制备出相应功能分子和纳米等离激元结构;3.掌握调控功能发光分子与周围纳米环境之间的相互作用规律,获得提高发光量子效率以及实现单分子电致发光的新途径;4.在现有超高真空高分辨 STM 系统上建立起原位稳态与瞬态光谱的光致发光实验平台,通过原位光致发光和 STM 诱导发光的对比性研究,揭示分子发光的激发与衰变过程,并掌握利用电脉冲激发测量分子发光寿命的技术与方法;5.模拟出外场作用下的 ST
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- 分子 尺度 量子 设计 调控 17
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