SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Yang Qi)
 

Sökning: WFRF:(Yang Qi) > Precise tuning of i...

Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks

Lu, Yang (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Zhang, Yingying (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Yang, Chiyuan (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten
visa fler...
Revuelta, Sergio (författare)
Inst Madrileno Estudios Avanzados Nanociencia IMD, Spain
Qi, Haoyuan (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany; Univ Ulm, Germany
Huang, Chuanhui (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Jin, Wenlong (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten
Li, Zichao (författare)
Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf, Germany
Vega-Mayoral, Victor (författare)
Inst Madrileno Estudios Avanzados Nanociencia IMD, Spain
Liu, Yannan (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Huang, Xing (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Pohl, Darius (författare)
Tech Univ Dresden, Germany
Polozij, Miroslav (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Zhou, Shengqiang (författare)
Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf, Germany
Canovas, Enrique (författare)
Inst Madrileno Estudios Avanzados Nanociencia IMD, Spain
Heine, Thomas (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany
Fabiano, Simone (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten
Feng, Xinliang (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany; Max Planck Inst Microstruct Phys, Germany
Dong, Renhao (författare)
Tech Univ Dresden, Germany; Tech Univ Dresden, Germany; Shandong Univ, Peoples R China
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-11-24
2022
Engelska.
Ingår i: Nature Communications. - : Nature Portfolio. - 2041-1723. ; 13:1
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Layered metal-organic frameworks attract interests for optoelectronics and spintronics. Here, the authors report a strategy to tune interlayer charge transport and thermoelectric properties via side-chain induced control of the layer spacing. Two-dimensional conjugated metal-organic frameworks (2D c-MOFs) have attracted increasing interests for (opto)-electronics and spintronics. They generally consist of van der Waals stacked layers and exhibit layer-depended electronic properties. While considerable efforts have been made to regulate the charge transport within a layer, precise control of electronic coupling between layers has not yet been achieved. Herein, we report a strategy to precisely tune interlayer charge transport in 2D c-MOFs via side-chain induced control of the layer spacing. We design hexaiminotriindole ligands allowing programmed functionalization with tailored alkyl chains (HATI_CX, X = 1,3,4; X refers to the carbon numbers of the alkyl chains) for the synthesis of semiconducting Ni-3(HATI_CX)(2). The layer spacing of these MOFs can be precisely varied from 3.40 to 3.70 angstrom, leading to widened band gap, suppressed carrier mobilities, and significant improvement of the Seebeck coefficient. With this demonstration, we further achieve a record-high thermoelectric power factor of 68 +/- 3 nW m(-1) K-2 in Ni-3(HATI_C3)(2), superior to the reported holes-dominated MOFs.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy