Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů

Cíle projektu

Tento projekt se bude pomocí teorie i experimentu zabývat elementárními vztahy mezi strukturou, mechanickými procesy a vodivostí v molekulárních nanokontaktech. Pro výzkum mechanických procesů v těchto nanokontaktech a jejich dopad na vodivost budou použity teoretické metody ab-initio založené na DFT. Takové procesy zahrnují rotaci cyklů v konjugovaných molekulách či napínání chemických vazeb a jejich přerušení. Teoretické metody pro výpočet transportu budou rozšířeny o možnost výpočtu vodivosti velkého množství kontaktů. Zároveň budou provedena simultánní měření síly a vodivosti pomocí metod nekontaktního AFM a STM. Projekt bude zaměřen na konjugované molekuly a bude zkoumat chemická propojení mezi kovy a molekulami. Zvláště bude projekt zkoumat zvedání a napínání molekul. Tímto komplementárním postupem kombinujícím teorii a experiment zamýšlíme dosáhnout podrobného porozumění jemné souhry mezi mechanickými a vodivostními vlastnostmi molekulárních kontaktů.

Klíčová slova

single molecule transport theorymolecular conductanceDensity-Functional Theory DFTmolecules at surfaces and interfaces

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

  • Hlavní účastníci

    Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    19-23702S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Evolution of single molecule conductance from first principles

  • Anotace anglicky

    This project will study, through the combination of theory and experiment, the fundamental relationship between structural and mechanical processes and conductance in molecular nanojunctions. First principles theoretical methods based on DFT will be used to explore mechanical process at nanojunctions and the effect of these processes on conductance. Such processes include ring rotation in conjugated molecules or bond stretching and breaking. Theoretical transport methods will be extended to calculate the conductance of a large number of junctions. At the same time, experiments using non-contact AFM/STM methods will simultaneously measure force and conductance. The project will focus on conjugated molecules and will explore metal-molecule chemical linkers. In particular, the project will study the controlled lifting and stretching of molecules. Through this complementary approach combining theory and experiment, we hope to achieve a detailed understanding of the detailed interplay between mechanical and conducting properties of molecular junctions.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

  • OECD FORD - vedlejší obor

  • OECD FORD - další vedlejší obor

  • CEP - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2019

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2022

  • Poslední stav řešení

  • Poslední uvolnění podpory

    12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP22-GA0-GA-R

  • Datum dodání záznamu

    22. 2. 2022

Finance

  • Celkové uznané náklady

    5 347 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    4 723 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    624 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    0 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

5 347 tis. Kč

Statní podpora

4 723 tis. Kč

88%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

OECD FORD

Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Doba řešení

01. 01. 2019 - 31. 12. 2022