RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재 SCOPUS

      전도성 원자힘 현미경을 이용한 알칸다이사이올 자기-조립 단분자층의 전하수송 연구 = Charge Transport of Alkanedithiol Self-assembled Monolayers Studied by Using Conducting Atomic Force Microscopy

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A104113872

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      We use conducting atomic force microscopy with a variety of measurement techniques to study charge transport in alkanedithiol self-assembled monolayers (SAMs) formed in metal-molecule-metal junctions. The temperature-independent current-voltage behavior and the correct exponential decay of the conductance with respect to the molecular length show that the dominant charge transport mechanism for alkanedithiol SAMs is tunneling. In addition, length-variable transition-voltage measurements indicate that the energy barrier height for charge transport in alkanedithiol SAMs is independent of the molecular length.
      번역하기

      We use conducting atomic force microscopy with a variety of measurement techniques to study charge transport in alkanedithiol self-assembled monolayers (SAMs) formed in metal-molecule-metal junctions. The temperature-independent current-voltage behavi...

      We use conducting atomic force microscopy with a variety of measurement techniques to study charge transport in alkanedithiol self-assembled monolayers (SAMs) formed in metal-molecule-metal junctions. The temperature-independent current-voltage behavior and the correct exponential decay of the conductance with respect to the molecular length show that the dominant charge transport mechanism for alkanedithiol SAMs is tunneling. In addition, length-variable transition-voltage measurements indicate that the energy barrier height for charge transport in alkanedithiol SAMs is independent of the molecular length.

      더보기

      국문 초록 (Abstract)

      전도성 원자힘 현미경을 이용하여 금속-분자-금속 접합 구조에서 형성된 알칸다이사이올 (alkanedithiol) 자기-조립 단분자층의 전하수송을 연구하였다. 온도 변화에 따른 알칸다이사이올 단분자층의 전류-전압 특성과 알칸다이사이올 분자 길이에 따른 전도도를 측정하였다. 본 연구에서 측정된 실험결과는 알칸다이사이올 단분자층을 통한 전하수송이 터널링 (tunneling)에 의한 것임을 보여준다. 또한 전하수송에 대한 에너지 장벽의 크기가 알칸다이사이올 분자 길이에 의존하지 않고 일정한 값을 갖는 것으로 관찰 되었다.
      번역하기

      전도성 원자힘 현미경을 이용하여 금속-분자-금속 접합 구조에서 형성된 알칸다이사이올 (alkanedithiol) 자기-조립 단분자층의 전하수송을 연구하였다. 온도 변화에 따른 알칸다이사이올 단분...

      전도성 원자힘 현미경을 이용하여 금속-분자-금속 접합 구조에서 형성된 알칸다이사이올 (alkanedithiol) 자기-조립 단분자층의 전하수송을 연구하였다. 온도 변화에 따른 알칸다이사이올 단분자층의 전류-전압 특성과 알칸다이사이올 분자 길이에 따른 전도도를 측정하였다. 본 연구에서 측정된 실험결과는 알칸다이사이올 단분자층을 통한 전하수송이 터널링 (tunneling)에 의한 것임을 보여준다. 또한 전하수송에 대한 에너지 장벽의 크기가 알칸다이사이올 분자 길이에 의존하지 않고 일정한 값을 갖는 것으로 관찰 되었다.

      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 H. Song, 462 : 1039-, 2009

      2 J. K. Tomfohr, 65 : 245105-, 2002

      3 N. J. Tao, 1 : 173-, 2006

      4 H. B. Akkerman, 20 : 013001-, 2008

      5 D. J. Wold, 123 : 5549-, 2001

      6 H. Song, 23 : 1583-, 2010

      7 R. L. McCreery, 21 : 4303-, 2009

      8 W. Wang, 68 : 035416-, 2003

      9 F. F. Fan, 124 : 5550-, 2002

      10 J. F. Smalley, 99 : 13141-, 1995

      1 H. Song, 462 : 1039-, 2009

      2 J. K. Tomfohr, 65 : 245105-, 2002

      3 N. J. Tao, 1 : 173-, 2006

      4 H. B. Akkerman, 20 : 013001-, 2008

      5 D. J. Wold, 123 : 5549-, 2001

      6 H. Song, 23 : 1583-, 2010

      7 R. L. McCreery, 21 : 4303-, 2009

      8 W. Wang, 68 : 035416-, 2003

      9 F. F. Fan, 124 : 5550-, 2002

      10 J. F. Smalley, 99 : 13141-, 1995

      11 K. Weber, 101 : 8286-, 1997

      12 K. Slowinski, 119 : 11910-, 1997

      13 C. -C. Kaun, 3 : 1521-, 2003

      14 S. Piccinin, 119 : 6729-, 2003

      15 J. C. Cuevas, "Molecular Electronics:An Introduction to Theory and Experiment" World Scientific 2009

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2023 평가예정 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2016-09-05 학술지명변경 외국어명 : Sae Mulli(New Physics) -> New Physics: Sae Mulli KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.18 0.18 0.17
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.15 0.14 0.3 0.1
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼