
Международная группа учёных из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU), Технического университета Мюнхена (TUM) и Оксфордского университета совершила значительный прорыв в исследовании ковалентных органических каркасов (COF).
Используя современные спектроскопические методы, исследователи изучили процессы распространения возбуждённых состояний в COF-материалах. Эти модульные структуры, свойства которых можно настраивать путём целенаправленного подбора компонентов, открывают широкие возможности для практического применения.

В центре исследования находились тонкие плёнки COF — высококристаллического пористого материала. С помощью передовых методов, включая фотолюминесцентную микроскопию и терагерцовую спектроскопию, в сочетании с теоретическим моделированием, учёным удалось обнаружить исключительно высокие коэффициенты диффузии и длины диффузии в несколько сотен нанометров.
«Эти тонкие плёнки значительно превосходят известные возможности энергетического транспорта аналогичных органических материалов», — отмечает Лаура Спайс, аспирантка кафедры физической химии и функциональных наноматериалов LMU и соавтор исследования.
«Энергетический транспорт работает исключительно эффективно даже через структурные дефекты, такие как границы зёрен», — добавляет доктор Александр Бивальд, второй соавтор исследования.
Температурный анализ позволил получить дополнительные сведения о механизмах процесса. «Результаты указывают на одновременное присутствие когерентных и некогерентных транспортных процессов», — поясняет профессор Франк Ортманн, участник исследования.
Полученные результаты существенно расширяют понимание энергетического транспорта в COF-материалах и демонстрируют влияние молекулярной структуры и организации кристаллов на эти процессы.
«Наша работа подчёркивает важность междисциплинарного и международного сотрудничества исследователей, обладающих опытом в синтезе, экспериментальном анализе и теоретическом моделировании», — отмечают руководители исследования, профессора Ахим Хартшух и Томас Бейн.
Открытие открывает новые перспективы для разработки экологически устойчивых органических материалов в области фотокатализа и оптоэлектроники, включая фотовольтаику.
-
13.01.2025 19:32:00 | iXBT.com
13.01.2025 18:20:00 | iXBT.com
13.01.2025 18:19:00 | iXBT.com
13.01.2025 16:58:00 | iXBT.com
13.01.2025 16:42:00 | iXBT.com
13.01.2025 16:05:00 | iXBT.com
13.01.2025 15:57:00 | iXBT.com
13.01.2025 15:53:17 | TechCult.ru
13.01.2025 15:09:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:55:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:48:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:41:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:35:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:27:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:18:00 | iXBT.com
13.01.2025 14:05:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:55:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:51:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:49:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:45:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:41:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:36:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:30:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:13:00 | iXBT.com
13.01.2025 13:01:00 | iXBT.com
13.01.2025 12:55:47 | TechCult.ru
13.01.2025 12:52:00 | iXBT.com
13.01.2025 12:36:00 | iXBT.com
13.01.2025 12:26:00 | iXBT.com
13.01.2025 12:20:00 | iXBT.com
13.01.2025 12:18:00 | iXBT.com
-
10.03.2025 13:59:06 | vc.ru
10.03.2025 12:40:53 | vc.ru
10.03.2025 12:35:58 | Хабр
10.03.2025 12:17:38 | it-world
10.03.2025 12:01:57 | Хабр
10.03.2025 11:37:59 | Хабр
10.03.2025 11:15:44 | ferra.ru
10.03.2025 11:06:54 | Хабр
10.03.2025 11:02:08 | Хабр
10.03.2025 10:36:02 | vc.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут