Les figures montrent la formation d'une structure poreuse DAP sur les réseaux MoSe2 MTB. Un pore DAP prototypique qui se forme imite distinctement les caractéristiques du motif « roue de chariot » MoSe2. (a) Image au microscope à effet tunnel (STM) du film MoSe2 monocouche. (b) Image au microscope à force atomique du film MoSe2 qui montre un motif typique de « roue de chariot ». (c) image STM d'un pore DAP prototype et (d) la configuration atomique correspondante. Crédit :Nature Communications
Les scientifiques du NUS ont développé une méthode d'auto-assemblage de structures poreuses organiques hexagonales sur diséléniure de molybdène (MoSe
Les propriétés des dichacogénures de métaux de transition (TMD) bidimensionnels (2-D) sont souvent fortement modifiées par des défauts introduits au cours de leur processus de croissance. Quand deux grains, qui sont des images miroir l'une de l'autre, fusionner pendant le processus de croissance, un joint de grain est formé. Cela crée un défaut de ligne connu sous le nom de frontière double miroir (MTB). Bien que les VTT soient généralement défavorables au transport de porteurs/d'énergie et aux applications optiques, ils sont souvent catalytiquement actifs et peuvent potentiellement être utilisés comme modèles pour l'auto-assemblage de molécules à l'échelle nanométrique.
Une équipe de recherche dirigée par le professeur Andrew WEE du département de physique, NUS qui comprend les chercheurs Dr HE Xiaoye et Dr HUANG Yuli, ont développé une méthode pour l'auto-assemblage de 2, Molécules de 3-diaminophénazine (DAP) sur MoSe
Ce processus d'auto-assemblage moléculaire spécifique au site est attribué aux VTT les plus réactifs chimiquement par rapport au MoSe semi-conducteur vierge.
Expliquant l'importance de ce travail, Le professeur Wee a dit, "Ces TMD défectueux et structures de molécules organiques poreuses peuvent trouver des applications potentielles telles que la catalyse sélective de site, capteurs moléculaires ou dispositifs optoélectroniques organiques flexibles. Ce travail offre une nouvelle voie vers des surfaces TMD 2-D à nano-motif au niveau atomique, et fournit une plate-forme pour explorer les propriétés chimiques locales du MoSe