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Von der Herstellung monomolekularer Schichten zu dünnen Filmen von magnetischen Übergangsmetallkomplexen und deren Integrierung in spintronische Bauelemente
Antragsteller
Professor Dr. Heinrich Lang; Dr. Tobias Rueffer
Fachliche Zuordnung
Festkörper- und Oberflächenchemie, Materialsynthese
Elektronische Halbleiter, Bauelemente und Schaltungen, Integrierte Systeme, Sensorik, Theoretische Elektrotechnik
Elektronische Halbleiter, Bauelemente und Schaltungen, Integrierte Systeme, Sensorik, Theoretische Elektrotechnik
Förderung
Förderung von 2010 bis 2018
Projektkennung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 82921420
Eine Voraussetzung für technologische Anwendungen von molekularen Magneten ist deren Überführung in geordnete Domänen auf Substraten. Magnetische und trimetallische Bis(oxamato)-Übergangsmetallkomplexe sollen, als Modellsysteme von molekularen Magneten, in Form dünner Filme mittels Rotationsbeschichtung abgeschieden werden. Durch die Funktionalisierung dieser Komplexe mit endständigen SH-Gruppen steht als alternative Methode die Bildung selbstorganisierender Monolagen (SAMs = Self-Assembled Monolayers) zur Verfügung. Die trimetallischen Komplexe sollen u. a. mittels magnetischer, ESR-, IR- und Raman-spektroskopischer Methoden charakterisiert werden. Filme dieser Komplexe sollen zusätzlich auf ihre magneto-optischen Eigenschaften mittels der magneto-optischen Kerr-Effekt-Spektroskopie untersucht werden. Wesentliches Ziel ist es zu verstehen, wie strukturelle Modifikationen dieser Komplexe (Planarität, Ladung der Komplexe, funktionelle Gruppen, wie die zentrale N,N’-Brücke bzw. terminale Liganden) und die Abscheidebedingungen (Lösemittel, Substrat, Rotationsgeschwindigkeit im Rotationsbeschichtungsverfahren bzw. die alleinige Verwendung SH-funktionalisierter Komplexe oder in Kombination mit organischen Thiolen zur SAM-Herstellung) die molekularen bzw. die Filmeigenschaften beeinflussen. So erworbene Kenntnisse sollen zur zielgerichteten Darstellung neuer Komplexe verwendet werden, um gewünschte magnetische, magneto-optische bzw. spinpolarisierte Transporteigenschaften zu erhalten.
DFG-Verfahren
Forschungsgruppen
Teilprojekt zu
FOR 1154:
Towards Molecular Spintronics