有机化学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (7): 2313-2322.DOI: 10.6023/cjoc202301002 上一篇 下一篇
综述与进展
收稿日期:
2023-01-03
修回日期:
2023-02-21
发布日期:
2023-03-23
通讯作者:
鄢剑锋, 袁耀锋
基金资助:
Xin Zuo, Shinuo Xu, Zhongyang Chen, Jianfeng Yan(), Yaofeng Yuan()
Received:
2023-01-03
Revised:
2023-02-21
Published:
2023-03-23
Contact:
Jianfeng Yan, Yaofeng Yuan
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分子导线是构成分子器件的关键部分, 它的发展有望解决未来将要面临的电子器件尺寸即将达到理论极限而无法满足人们更高需求的问题. 茂铁类分子凭借优秀的物理、化学性质被广泛应用于非线性光学、分子电子学等领域. 在过去的十多年里, 茂铁基团的引入构建了多种结构新颖的分子导线, 为单分子器件的基础研究做出了巨大贡献. 然而对于茂铁类分子导线的研究, 大多集中于其异茂环取代的衍生物, 同茂环取代的衍生物因合成较为困难, 并没有受到研究者们的关注. 根据分子的结构特征, 将茂铁类分子导线分为π共轭型与非π共轭型两大类. 以分子的构效关系为主线, 对近十几年来茂铁类单分子结电子传输性质方面的工作进行了概括与总结, 期望为未来茂铁类分子导线的研究提供借鉴.
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