| Texto completo | |
| Autor(es): |
Santos Batista, Carlos Vinicius
[1, 2]
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Merces, Leandro
[1]
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Rodrigues Costa, Carlos Alberto
[1]
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Starnini de Camargo, Davi Henrique
[1]
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Bof Bufon, Carlos Cesar
[3, 1, 2, 4]
Número total de Autores: 5
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| Afiliação do(s) autor(es): | [1] Brazilian Ctr Res Energy & Mat CNPEM, Brazilian Nanotechnol Natl Lab LNNano, BR-13083970 Campinas, SP - Brazil
[2] Sao Paulo State Univ UNESP, Postgrad Program Mat Sci & Technol POSMAT, BR-17033360 Bauru, SP - Brazil
[3] Univ Prebiteriana Mackenzie, Graphene & NanoMat Res Ctr MackGraphe, BR-01302907 Sao Paulo - Brazil
[4] Univ Campinas UNICAMP, Inst Chem, Cidade Univ Zeferino Vaz, BR-13083970 Campinas, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 4
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS; v. 32, n. 6 OCT 2021. |
| Citações Web of Science: | 0 |
| Resumo | |
The bottom-up engineering of organic/inorganic hybrids is a crucial step toward advanced nanomaterial technologies. Understanding the energy level alignment at hybrid interfaces provides a valuable comprehension of the systems ` electronic properties - which are decisive for well-designed device applications. Here, active interfaces of ultrathin (approximate to 10 nm) molecular rectifying diodes that are capable of achieving a 4-order-magnitude rectification ratio along with 10 MHz cutoff frequency, both in a single nanodevice, are engineered. Atomic force microscopy and Kelvin-Probe analysis are employed to investigate the surface potential of the hybrid devices ` organic/inorganic interfaces, which comprise a metal (M) electrode in contact with a few-nanometer-thick copper phthalocyanine (CuPc) film. Thereby a nanometer-resolved quantification of the CuPc film work functions as well as the M/CuPc diode's space-charge densities are delivered. By recognizing that the molecular rectifying diode is a functional building block for nanoscale electronics, the findings address crucial advances to the design of high-performance molecular rectifiers based on organic/inorganic interface engineering. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 14/50906-9 - INCT 2014: em Materiais Complexos Funcionais (INOMAT) |
| Beneficiário: | Fernando Galembeck |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Temático |
| Processo FAPESP: | 14/25979-2 - Fabricação e caracterização de dispositivos e sistemas baseados em nanomembranas híbridas |
| Beneficiário: | Carlos César Bof Bufon |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores |
| Processo FAPESP: | 19/10188-3 - Mapeamento da distribuição de cargas nas interfaces metal/isolante e metal/orgânico aplicados em capacitores híbridos baseados em nanomembranas |
| Beneficiário: | Carlos Vinicius Santos Batista |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Processo FAPESP: | 18/18136-0 - Nanodispositivos híbridos: transporte magnetoeletrônico e desenvolvimento de sensores baseados em moléculas/nanomembranas |
| Beneficiário: | Leandro das Mercês Silva |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |