Des matériaux poreux pour révolutionner l'électronique
Les squelettes organométalliques (MOF) font l'objet d'un intense intérêt pour des applications telles que le stockage et la catalyse de l'hydrogène. Des scientifiques financés par l'UE ont réussi à mesurer leurs propriétés électriques et élucidé leurs mécanismes de transport de charges pour également promouvoir l'utilisation des MOF comme composants actifs dans les appareils électroniques.
Les MOF sont des composés qui comportent à la fois un composant inorganique et un composant organique; leur structure est composé d'ions métalliques ou de groupes qui sont coordonnés en polymères organiques pour former une structure poreuse. Étant donné leur chimie, leur cristallinité et leur porosité adaptables, il est important de continuer à développer leur potentiel dans les applications ou les appareils à l'état solide.
Jusqu'à maintenant, des efforts importants ont été consacrés au développement de nouvelles méthodes pour synthétiser des films minces de MOF afin de les faire croître sur des surfaces et les intégrer sous forme de nouvelles unités fonctionnelles. En revanche, leur traitement reste difficile. Dans le cadre du projet MOLSURMOF (Molecular loading and surface anchoring of metal-organic frameworks: A training and career development action), des chercheurs ont réussi à ancrer des MOF sur des substrats solides appropriés et à les charger avec des molécules électroactives organiques par épitaxie en phase liquide.
L'approche expérimentale a permis aux chercheurs d'étudier les facteurs qui affectent le mécanisme de transport de charge dans les films minces de MOF avant et après avoir incorporé des molécules invitées dans leurs pores.
Cette entreprise représente un énorme pas en avant en vue de l'extension de l'utilisation de ces matériaux dans le domaine des circuits électroniques. Désorbés sur les substrats solides appropriés, les MOF peuvent être utilisés comme électrodes solides et robustes et être ainsi intégrés dans des cellules électrochimiques ou des jonctions de tunnel à base de mercure.
Les résultats de cette étude véritablement unique donnent l'opportunité de développer la compréhension des propriétés de transport électrique des MOF et d'aboutir à des avancées significatives en électronique.
publié: 2016-01-19