{"id":14555,"date":"2018-10-20T02:45:00","date_gmt":"2018-10-20T00:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/auf-dem-weg-zu-neuen-materialien-fuer-die-elektronik.html"},"modified":"2018-10-20T02:45:00","modified_gmt":"2018-10-20T00:45:00","slug":"auf-dem-weg-zu-neuen-materialien-fuer-die-elektronik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/auf-dem-weg-zu-neuen-materialien-fuer-die-elektronik\/","title":{"rendered":"Auf dem Weg zu neuen Materialien f\u00fcr die Elektronik"},"content":{"rendered":"<p>Auf Wiedersehen, Silizium? Wissenschaftler entwickeln Material mit silizium-&auml;hnlichen Eigenschaften.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts f&uuml;r Polymerforschung (MPI-P) in Mainz haben zusammen mit Wissenschaftlern aus Dresden, Leipzig, Sofia (Bulgarien) und Madrid (Spanien) ein neues, metall-organisches Material entwickelt, welches &auml;hnliche Eigenschaften wie kristallines Silizium aufweist. Das mit einfachen Mitteln bei Raumtemperatur herstellbare Material k&ouml;nnte in Zukunft als Ersatz f&uuml;r konventionelle nicht-organische Materialien dienen, die in der Optoelektronik genutzt werden.<\/p>\n<p>Bei der Herstellung von elektronischen Komponenten wie Solarzellen,  LEDs oder Computerchips wird heutzutage vorrangig Silizium eingesetzt.  F&uuml;r diese Anwendungen wird hochreines Silizium ben&ouml;tigt, welches in der  Herstellung sehr teuer ist. Dies ist darauf zur&uuml;ckzuf&uuml;hren, dass Defekte  in einem Material dessen elektrischen Eigenschaften stark beeinflussen.  Wissenschaftler um Gruppenleiter Dr. Enrique C&aacute;novas (MPI-P, Abteilung  Prof. Dr. Mischa Bonn) haben nun ein neues und kosteng&uuml;nstiges Material  entwickelt, ein sogenanntes &bdquo;metall-organisches Netzwerk&ldquo; (engl.  metal-organic framework, MOF), welches &auml;hnliche elektrische  Eigenschaften wie Silizium aufweist.<\/p>\n<p>Das MOF, welches von der Gruppe von Xinliang Feng in Dresden  hergestellt wurde, ist ein hochkristalliner Festk&ouml;rper, der aus  Eisenionen aufgebaut ist, die &uuml;ber organischen Molek&uuml;le miteinander  verbundenen sind. Aufgrund dieser Struktur (Eisen + organische Molek&uuml;le)  wird er als metall-organisches Netzwerk bezeichnet. Im Gegensatz zu  Silizium kann das Material bei Raumtemperatur hergestellt werden. Die  Zusammensetzung, Beschaffenheit und elektronischen Eigenschaften k&ouml;nnen  hierbei w&auml;hrend des Herstellungsprozesses einfach angepasst werden.<\/p>\n<p>In der Vergangenheit hergestellte Netzwerke zeigten keine oder eine  nur sehr geringe elektrische Leitf&auml;higkeit. Dies verhinderte deren  Einsatz in optoelektronischen Komponenten, wo eine ausreichende  Beweglichkeit der Elektronen in dem Material bei Anlegen eines  elektrischen Feldes ben&ouml;tigt wird. Mit dem neu hergestellten MOF haben  die Forscher aus Mainz nun gezeigt, dass sich die Elektronen in dem  organisch-basierten Material &auml;hnlich wie in Silizium verhalten. Das  Verhalten wird als sogenanntes &bdquo;Drude-Verhalten&ldquo; bezeichnet (nach dem  Physiker Paul Drude). Dies bedeutet, dass sich die Material-Elektronen  bei Anlegen eines externen elektrischen Feldes &ndash; also einer Spannung &ndash;  fast frei bewegen k&ouml;nnen. Dieses Verhalten, meist beobachtbar in  inorganischen, hochgeordneten Kristallen wie Silizium, wurde bisher kaum  in organisch basierten Materialien beobachtet, da diese normalerweise  eine ungeordnete Struktur besitzen.<\/p>\n<p>Zur Charakterisierung der einzigartigen Eigenschaften des  hergestellten Netzwerks haben die Wissenschaftler des MPI-P die Technik  der ultraschnellen Terahertz-Spektroskopie verwendet. Diese Technologie  erlaubt eine Messung der Leitf&auml;higkeit ohne physikalischen und damit  st&ouml;renden Kontakt zum Material. Hierbei wird &uuml;ber einen Laserpuls, der  im sichtbaren Spektralbereich liegt, zun&auml;chst Energie an die Elektronen  des Materials transferiert. Mit einem zweiten Laserpuls &ndash; einem  sogenannten Terahertz-Puls, welcher ungef&auml;hr einen Faktor 1000 langsamer  schwingt als sichtbares Licht, kann nun die Leitf&auml;higkeit dieser  angeregten Elektronen abgefragt. Dies resultiert in einem  frequenzabh&auml;ngigen Leitf&auml;higkeits-Signal, durch welches die  Wissenschaftler das Drude-Verhalten verifizieren konnten. &bdquo;Durch diese  Messungen konnten wir Rekord-Mobilit&auml;ten der Elektronen in diesem  Material messen, welche die Mobilit&auml;ten von isolierenden MOFs um einen  Faktor 10000 &uuml;bersteigen&ldquo;, sagt Dr. Enrique Canovas vom MPI-P. Dies  bedeutet, dass sich Elektronen einfach &uuml;ber lange Strecken bei Anlegen  eines elektrischen Feldes in dem MOF bewegen k&ouml;nnen, ein Effekt welcher  in 1000 &micro;m langen Proben gemessen werden konnte. Daher ebnet das neue  Material den Weg f&uuml;r die Nutzung metall-organischer Netzwerke in der  Optoelektronik.<\/p>\n<p>In Zukunft wollen die Forscher daran arbeiten, die elektronischen  Eigenschaften des Materials direkt bei der Herstellung &uuml;ber die  Zusammensetzung des MOFs modifizieren und vorhersagen zu k&ouml;nnen. Ihre  Forschungsergebnisse haben sie nun in dem renommierten Fachmagazin  &bdquo;Nature Materials&ldquo; ver&ouml;ffentlicht.<\/p>\n<p><strong>&Uuml;ber Enrique C&aacute;novas<\/strong><\/p>\n<p>Enrique C&aacute;novas studierte Angewandte Physik an der Autonomen  Universit&auml;t Madrid und erhielt seinen Doktortitel an der Polytechnischen  Universit&auml;t Madrid verleihen. Dort fokussierte er sich auf die  Erforschung von Quantendots f&uuml;r die Entwicklung von hocheffizienten  Solarzellen. Nach zwei Jahren als Postdoktorand am FOM Institut AMOLF in  den Niederlanden wechselte er 2012 als Gruppenleiter in die Abteilung  &bdquo;Molekulare Spektroskopie&ldquo; bei Prof. Mischa Bonn am Max-Planck-Institut  f&uuml;r Polymerforschung. Seit April 2018 ist er Professor am IMDEA-Institut  f&uuml;r Nanowissenschaft in Madrid. Seine Forschungsinteressen betreffen  alle Aspekte der Nanotechnologie, Solartechnologie und der Dynamik von  geladenen Teilchen<\/p>\n<div class=\"text_block\">\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41563-018-0189-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">&#8222;High-mobility band-like charge transport in a semiconducting two-dimensional metal&ndash;organic framework&#8220;<\/a> |&nbsp;<em>Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng &amp; <\/em><em>Enrique C&aacute;novas&nbsp;<\/em><\/li>\n<\/ul><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.mpip-mainz.mpg.de\/5458134\/PM2018-24\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Max-Planck-Institut f&uuml;r Polymerforschung (MPI-P) 2018<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fauf-dem-weg-zu-neuen-materialien-fuer-die-elektronik%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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