Вместо того чтобы пытаться «приклеить» молекулы к уже готовым электродам, инженеры сделали верхний электрод подвижным. После нанесения раствора с молекулами на структуру он начинает испаряться, и вступает в действие капиллярная сила — та же, что заставляет воду подниматься по стеблю растения. Она аккуратно притягивает верхний электрод вниз, к нижнему, и молекулы оказываются зажатыми между ними. Чтобы зафиксировать это состояние, используется ван-дер-ваальсова сила — слабое притяжение между поверхностями. При правильном расчёте площадей и материалов она оказывается достаточно сильной, чтобы удержать структуру стабильной, но не настолько, чтобы раздавить молекулы.
Исследователи не ограничились одиночными устройствами. Они создали целый массив взаимосвязанных молекулярных элементов памяти, пишет MIT News. Такие массивы могут лечь в основу вычислительных систем нового типа, где информация хранится не в виде электрических зарядов, а за счёт переключения молекулярных состояний.
В дальнейших планах — использовать эту технологию для создания устройств, которые одновременно выполняют вычислительные и сенсорные задачи, а также для новых квантовых компонентов.
Современная полупроводниковая индустрия приближается к физическим пределам миниатюризации. Длина затвора самых передовых транзисторов уже менее 15 нм. На таких масштабах начинают доминировать квантовые эффекты, приводящие к утечкам тока, перегреву и резкому росту стоимости производства. Новое исследование иллюстрирует интерес к радикально иной концепции — молекулярной электронике, где отдельные молекулы выступают в роли активных компонентов.
Источник: https://hightech.plus/2026/08/04/razrabotan-metod-integracii-organicheskih-molekul-v-elektronnie-ust...
Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!