FUNCTIONAL MOLECULAR NANOSTRUCTURES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES: TOWARDS 3 TERMINAL DEVICES (Q3136313)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q3136313 in Spain
Language Label Description Also known as
English
FUNCTIONAL MOLECULAR NANOSTRUCTURES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES: TOWARDS 3 TERMINAL DEVICES
Project Q3136313 in Spain

    Statements

    0 references
    98,826.75 Euro
    0 references
    181,500.0 Euro
    0 references
    54.45 percent
    0 references
    30 December 2016
    0 references
    31 December 2020
    0 references
    INSTITUTO CATALAN DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA
    0 references
    0 references

    41°28'51.02"N, 2°7'22.04"E
    0 references
    8193
    0 references
    LA UNION DE MOLECULAS ORGANICAS MEDIANTE ENLACES COVALENTES EN SOLIDOS TIENDE A GENERAR MATERIALES AMORFOS Y/O DESORDENADOS. DE LA NECESIDAD DE PRODUCIR ESTRUCTURAS CONTROLADAS HA SURGIDO UNA NUEVA ESTRATEGIA CIENTIFICA QUE COMBINA LA SINTESIS ORGANICA Y LA FISICA DE SUPERFICIES, LA DENOMINADA "SINTESIS EN SUPERFICIE'. CON ELLA SE CONSIGUEN ESTRUCTURAS ORDENADAS EN 0D, 1D, 2D O 3D GRACIAS A QUE LA SUPERFICIE GUIA LA REACCION. A PESAR DE QUE LAS NANOESTRUCTURAS MOLECULARES BASADAS EN CARBONO (CMNS) LLEVAN IMPLICITA LA EXPECTATIVA DE GENERAR DISPOSITIVOS FUNCIONALES, LA TECNOLOGIA PARA CONSEGUIRLO ESTA AUN DESARROLLANDOSE. LAS APLICACIONES TECNOLOGICAS REQUIEREN UN CONTROL, ESCALADO Y RENTABILIDAD ANTES DE PODER IMPLEMENTARSE EN DISPOSITIVOS FABRICADOS DE FORMA INDUSTRIAL. ESTA ES LA RAZON DE NUESTRO PROYECTO FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ LA INVESTIGACION MULTIDISCIPLINAR PROPUESTA ESTA BASADA EN LA COLABORACION PRECEDENTE (SUPERHYBRID) CUYO OBJETIVO ERA EL DESARROLLO DE NUEVAS RUTAS PARA EL DISEÑO, CREACION, CONTROL, FUNCIONALIDAD Y ESTUDIO DE CMNS COVALENTES EN SUPERFICIES METALICAS. APOYADA EN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CON SUPERHYBRID, FUNMOLDEV COMBINA ASPECTOS DE LA SINTESIS ORGANICA, LA FISICA Y QUIMICA DE SUPERFICIES (REACCIONES EN SUPERFICIES, CRECIMIENTO EPITAXIAL, ESTRUCTURA ELECTRONICA), INGENIERIA (METODOS DE TRANSFERENCIA, INSTRUMENTACION, FABRICACION DE DISPOSITIVOS), OPTICA, TRANSPORTE MESOSCOPICO Y SIMULACIONES ATOMISTICAS PARA LA CONSECUCION DE UN GRAN OBJETIVO: EL DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO OPTOELECTRONICO SINGULAR._x000D_ EL GRUPO ICN2 CONTRIBUIRA EN VARIOS PUNTOS CLAVE: SINTETIZAREMOS UNIDADES GNR DOPADOS P Y N, PARA SU POSTERIOR USO EN EL CRECIMIENTO DE HETEROUNIONES PN Y QDOTS. DESARROLLAREMOS ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LA MORFOLOGIA DE REDES HIBRIDAS, (HETEROESTRUCTURAS MONODISPERSAS, REDES INTERCONNECTADAS, Y REDES ORDENADAS) PARA LA POSTERIOR TRANSFERENCIA DE SISTEMAS NANOESTAMPADOS. SE CORRELACIONARAN PROPIEDADES ESTRUCTURALES, QUIMICAS Y ELECTRONICAS A ESCALA ATOMICA COMBINANDO MICROSCOPIAS DE SONDA CON ESPECTROSCOPIAS FOTOELECTRONICAS. ESTABLECEREMOS METODOS DE TRANSFERENCIA LIMPIA, CON EL OBJETIVO DE REPLICAR EN AISLANTES LA MORFOLOGIA DE LA RED DE CMNS OBTENIDA EN METALES, Y FABRICAR HETEROSTRUCTURAS VERTICALES. NUESTRO GRUPO SE CENTRARA EN LA TRANSFERENCIA A LAMINAS DELGADAS DE MATERIALES DE ALTA CONSTANTE DIELECTRICA QUE SEAN RELEVANTES COMO TERMINALES DE PUERTA, CON EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR EL CONTROL DE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS DE CMNS POR VOLTAJE DE PUERTA. EN PARTICULAR, ESTUDIAREMOS EL CONTROL POR VOLTAJE EXTERNO Y REMANENTE, ESTO ULTIMO MEDIADO POR DOMINIOS FERROELECTRICOS QUE PUEDEN SER INVERTIDOS EXTERNAMENTE, PRINCIPIO BASICO PARA LA FUNCION DE MEMORIA NO VOLATIL. POR ULTIMO, EN COLABORACION CON NGU HAREMOS MEDIDAS DE TRANSPORTE COMO PRUEBA DE PRINCIPIO DE SISTEMAS DE 3-TERMINALES BASADAS EN CMNS._x000D_ NUESTRA INVESTIGACION HARA DE PUENTE ENTRE ESTUDIOS FUNDAMENTALES SOBRE PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y OPTOELECTRONICOS A ESCALA ATOMICA Y MEDIDAS MESOSCOPICAS EN CONFIGURACION DE DISPOSITIVO, UN PASO NECESARIO PARA LLEVAR ESTOS NUEVOS NANOMATERIALES DE LA INVESTIGACION FUNDAMENTAL A MAYORES NIVELES DE MADUREZ TECNOLOGICA (TRL), TAL Y COMO PRIORIZA EL PROGRAMA H2020. (Spanish)
    0 references
    THE UNION OF ORGANIC MOLECULES BY COVALENT BONDS IN SOLIDS TENDS TO GENERATE AMORPHOUS AND/OR DISORDERED MATERIALS. A NEW SCIENTIFIC STRATEGY HAS EMERGED FROM THE NEED TO PRODUCE CONTROLLED STRUCTURES, COMBINING ORGANIC SYNTHESIS AND SURFACE PHYSICS, THE SO-CALLED ‘SURFACE SYNTHESIS’. WITH IT YOU GET STRUCTURES SORTED IN 0D, 1D, 2D OR 3D THANKS TO THE SURFACE GUIDE THE REACTION. ALTHOUGH CARBON-BASED MOLECULAR NANOSTRUCTURES (CMNS) IMPLICITLY CARRY THE EXPECTATION OF GENERATING FUNCTIONAL DEVICES, THE TECHNOLOGY TO ACHIEVE THIS IS STILL DEVELOPING. TECHNOLOGICAL APPLICATIONS REQUIRE CONTROL, SCALING AND PROFITABILITY BEFORE THEY CAN BE IMPLEMENTED ON INDUSTRIALLY MANUFACTURED DEVICES. This IS THE RAZON OF OUR PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ The MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL IS THE DEVELOPMENT OF NEW RUTS FOR THE DESIGN, creation, CONTROL, FUNCIONALITY AND STUDY of covalent CMNS in METALIC SUPERFICIES. SUPPORTED BY THE KNOWLEDGE ACQUIRED WITH SUPERHYBRID, FUNMOLDEV COMBINES ASPECTS OF ORGANIC SYNTHESIS, PHYSICAL AND CHEMICAL SURFACES (REACTIONS ON SURFACES, EPITAXIAL GROWTH, ELECTRONIC STRUCTURE), ENGINEERING (TRANSFER METHODS, INSTRUMENTATION, MANUFACTURING OF DEVICES), OPTIC, MESOSCOPIC TRANSPORT AND ATOMISTIC SIMULATIONS FOR THE ACHIEVEMENT OF A GREAT OBJECTIVE: The DEVELOPMENT OF A SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ The ICN2 GROUP will contribute IN VARIOS KEY POINTS: WE WILL SYNTHESISE DOPED GNR UNITS P AND N, FOR LATER USE IN THE GROWTH OF PN AND QDOTS HETEROUNIONS. WE WILL DEVELOP STRATEGIES TO CONTROL THE MORPHOLOGY OF HYBRID NETWORKS, (SINGLE-DISPERSED HETEROSTRUCTURES, INTERCONNECTED NETWORKS, AND ORDERLY NETWORKS) FOR THE SUBSEQUENT TRANSFER OF NANOESTAMPADOS SYSTEMS. STRUCTURAL, CHEMICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES WILL BE CORRELATED TO ATOMIC SCALE COMBINING PROBE MICROSCOPY WITH PHOTOELECTRONIC SPECTROSCOPY. WE WILL ESTABLISH CLEAN TRANSFER METHODS, WITH THE AIM OF REPLICATING INSULATORS THE MORPHOLOGY OF THE CMNS NETWORK OBTAINED IN METALS, AND MANUFACTURING VERTICAL HETEROSTRUCTURES. OUR GROUP WILL FOCUS ON THE TRANSFER TO THIN LAMINATES OF HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS THAT ARE RELEVANT AS DOOR TERMINALS, WITH THE AIM OF DEMONSTRATING CONTROL OF CMNs’ ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. IN PARTICULAR, WE WILL STUDY THE EXTERNAL AND REMAINING VOLTAGE CONTROL, THIS LAST MEDIATED BY FERROELECTRIC DOMAINS THAT CAN BE EXTERNALLY REVERSED, BASIC PRINCIPLE FOR NON-VOLATILE MEMORY FUNCTION. For ULTIMO, IN COLLABORATION WITH NGU TRANSPORT MEASURES AS THE PRINCIPLE OF 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION WITH MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTAL STUDIES ON STRUCTURAL and Optoelectronic PROPERTYS TO ATOMIC ESCALA AND MOSCOPIC MEASURES IN DISPOSITIONAL CONFIGURATION, a necessary step to carry these new NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL RESEARCH TO MADUREZ TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), as well as as a PRIORISE OF THE H2020 programme. (English)
    12 October 2021
    0.5967019272794098
    0 references
    L’UNION DES MOLÉCULES ORGANIQUES PAR LIAISONS COVALENTES DANS LES SOLIDES TEND À GÉNÉRER DES MATÉRIAUX AMORPHES ET/OU DÉSORDONNÉS. UNE NOUVELLE STRATÉGIE SCIENTIFIQUE EST NÉE DE LA NÉCESSITÉ DE PRODUIRE DES STRUCTURES CONTRÔLÉES, COMBINANT LA SYNTHÈSE ORGANIQUE ET LA PHYSIQUE DE SURFACE, LA SOI-DISANT «SYNTHÈSE DE SURFACE». AVEC ELLE, VOUS OBTENEZ DES STRUCTURES TRIÉES EN 0D, 1D, 2D OU 3D GRÂCE À LA SURFACE GUIDE LA RÉACTION. BIEN QUE LES NANOSTRUCTURES MOLÉCULAIRES À BASE DE CARBONE (CMNS) AIENT IMPLICITEMENT L’ESPOIR DE GÉNÉRER DES DISPOSITIFS FONCTIONNELS, LA TECHNOLOGIE POUR Y PARVENIR EST EN TRAIN DE SE DÉVELOPPER. LES APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES NÉCESSITENT UN CONTRÔLE, UNE MISE À L’ÉCHELLE ET UNE RENTABILITÉ AVANT QU’ELLES NE PUISSENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE SUR DES APPAREILS FABRIQUÉS INDUSTRIELLEMENT. C’est le RAZON DE NOS PROJETS FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Le PROPOSITION DE RECHERCHE MULTIDISCIPLINALE EST LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES RUTS POUR LE DESIGN, la création, le contrôle, la funcionalité ET l’ÉTUDE des CMNS covalents dans les SUPERFICIES METALIQUES. SOUTENU PAR LES CONNAISSANCES ACQUISES AVEC LA SUPERHYBRIDE, FUNMOLDEV COMBINE DES ASPECTS DE SYNTHÈSE ORGANIQUE, DE SURFACES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (RÉACTIONS SUR SURFACES, CROISSANCE ÉPITAXIALE, STRUCTURE ÉLECTRONIQUE), D’INGÉNIERIE (MÉTHODES DE TRANSFERT, INSTRUMENTATION, FABRICATION DE DISPOSITIFS), DE SIMULATIONS OPTIQUES, MÉSOSCOPIQUES ET ATOMISTIQUES POUR ATTEINDRE UN GRAND OBJECTIF: Le DÉVELOPPEMENT D’une DISPOSITION OPTOELECTRONIQUE SINGULAIRE._x000D_ Le GROUPE ICN2 contribuera EN VARIOS KEY POINTS: NOUS ALLONS SYNTHÉTISER LES UNITÉS DE GNR DOPÉES P ET N, POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE DANS LA CROISSANCE DE PN ET QDOTS HETEROUNIONS. NOUS ÉLABORERONS DES STRATÉGIES POUR CONTRÔLER LA MORPHOLOGIE DES RÉSEAUX HYBRIDES (HÉTÉROSTRUCTURES ISOLÉES, RÉSEAUX INTERCONNECTÉS ET RÉSEAUX ORDONNÉS) POUR LE TRANSFERT ULTÉRIEUR DES SYSTÈMES NANOESTAMPADOS. LES PROPRIÉTÉS STRUCTURALES, CHIMIQUES ET ÉLECTRONIQUES SERONT CORRÉLÉES À L’ÉCHELLE ATOMIQUE COMBINANT LA MICROSCOPIE DE LA SONDE ET LA SPECTROSCOPIE PHOTOÉLECTRONIQUE. NOUS ÉTABLIRONS DES MÉTHODES DE TRANSFERT PROPRES, DANS LE BUT DE REPRODUIRE LES ISOLANTS DE LA MORPHOLOGIE DU RÉSEAU CMNS OBTENU DANS LES MÉTAUX, ET DE FABRIQUER DES HÉTÉROSTRUCTURES VERTICALES. Notre groupe s’attardera sur le TRANSFER AUX LAMINATES DE HAUTE MATÉRIELS DIELECTRIQUES CONSTANTES QUE SONT RELEVANTS comme TERMINALS DE DOOR, AVEC L’AIM DE DÉMONSTRATANT CONTRÔLE DES PROPERTIES ÉLECTRONIQUES DE CMNS PAR VOLTAGE DOOR. EN PARTICULIER, NOUS ÉTUDIERONS LE CONTRÔLE DE TENSION EXTERNE ET RESTANT, CE DERNIER MÉDIÉ PAR DES DOMAINES FERROÉLECTRIQUES QUI PEUVENT ÊTRE INVERSÉS À L’EXTÉRIEUR, PRINCIPE DE BASE POUR LA FONCTION DE MÉMOIRE NON VOLATILE. Pour ULTIMO, EN COLLABORATION AVEC LES MESURES DE TRANSPORT NGU EN PRINCIPLE DES SYSTÈMES TERMINAUX BASES DANS CMNS._x000D_ NOS INVESTIGATION AVEC LES ÉTUDES MOSCOPIQUES DANS LES ÉTUDES FONDAMENTALES SUR LES PRODUITS STRUCTURAUX et Optoélectroniques AUX MESURES ATOMIQUES ET MOSCOPIQUES EN CONFIGURATION DE MOSCOPIQUE, une étape nécessaire pour mener ces nouveaux NANOMATERIALS DE RECHERCHE FONDAMENTALE AUX NIVEAUX TECHNOLOGIQUES (TRL) de madurez, ainsi qu’une priorisation du programme H2020. (French)
    2 December 2021
    0 references
    DIE UNION DER ORGANISCHEN MOLEKÜLE DURCH KOVALENTE BINDUNGEN IN FESTKÖRPERN NEIGT DAZU, AMORPHE UND/ODER UNGEORDNETE MATERIALIEN ZU ERZEUGEN. EINE NEUE WISSENSCHAFTLICHE STRATEGIE HAT SICH AUS DER NOTWENDIGKEIT ERGEBEN, KONTROLLIERTE STRUKTUREN HERZUSTELLEN, DIE ORGANISCHE SYNTHESE UND OBERFLÄCHENPHYSIK, DIE SOGENANNTE OBERFLÄCHENSYNTHESE, KOMBINIEREN. MIT IHM ERHALTEN SIE DANK DER OBERFLÄCHENFÜHRUNG DIE REAKTION IN 0D, 1D, 2D ODER 3D SORTIERT. OBWOHL KOHLENSTOFFBASIERTE MOLEKULARE NANOSTRUKTUREN (CMNS) IMPLIZIT DIE ERWARTUNG TRAGEN, FUNKTIONALE GERÄTE ZU ERZEUGEN, ENTWICKELT SICH DIE TECHNOLOGIE, UM DIES ZU ERREICHEN. TECHNOLOGISCHE ANWENDUNGEN ERFORDERN STEUERUNG, SKALIERUNG UND RENTABILITÄT, BEVOR SIE AUF INDUSTRIELL HERGESTELLTEN GERÄTEN IMPLEMENTIERT WERDEN KÖNNEN. Dies ist der RAZON UNSER PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Das MULTIDISCIPLINISCHE RESEARCH PROPOSAL ist die Entwicklung neuer RUTS für das Design, die Kreation, die KONTROL, die Funcionalität und die STUDIE kovalenter CMNS in METALIISCHEN SUPERFICIES. UNTERSTÜTZT DURCH DAS MIT SUPERHYBRID ERWORBENE WISSEN, KOMBINIERT FUNMOLDEV ASPEKTE DER ORGANISCHEN SYNTHESE, PHYSIKALISCHER UND CHEMISCHER OBERFLÄCHEN (REAKTIONEN AUF OBERFLÄCHEN, EPITAXIELLES WACHSTUM, ELEKTRONISCHE STRUKTUR), ENGINEERING (TRANSFERMETHODEN, INSTRUMENTIERUNG, HERSTELLUNG VON GERÄTEN), OPTIK, MESOSKOPISCHER TRANSPORT UND ATOMISTISCHE SIMULATIONEN ZUR ERREICHUNG EINES GROSSEN ZIELS: Die DEVELOPMENT DER SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ Die ICN2 GROUP wird in VARIOS KEY POINTS beitragen: WIR WERDEN DOTIERTE GNR-EINHEITEN P UND N SYNTHETISIEREN, UM SPÄTER BEIM WACHSTUM VON PN UND QDOTS HETEROUNIONS ZU ARBEITEN. FÜR DIE ANSCHLIESSENDE ÜBERTRAGUNG VON NANOESTAMPADOS-SYSTEMEN ENTWICKELN WIR STRATEGIEN ZUR STEUERUNG DER MORPHOLOGIE VON HYBRIDEN NETZWERKEN (EINZELDISPERGIERTE HETEROSTRUKTUREN, VERNETZTE NETZE UND GEORDNETE NETZE). STRUKTURELLE, CHEMISCHE UND ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN WERDEN MIT DER ATOMSKALA KORRELIERT, DIE SONDENMIKROSKOPIE MIT DER PHOTOELEKTRONISCHEN SPEKTROSKOPIE KOMBINIERT. WIR WERDEN SAUBERE TRANSFERMETHODEN EINRICHTEN, MIT DEM ZIEL, ISOLATOREN DIE MORPHOLOGIE DES CMNS-NETZWERKS IN METALLEN ZU REPLIZIEREN UND VERTIKALE HETEROSTRUKTUREN HERZUSTELLEN. Unsere GRUPPE ÜBER DAS TRANSFER IN DEN LAMINATES VON HIGH DIELECTRIC CONSTANTEN MATERIALEN, die sich mit dem Ziel, die ELEKTRONISCHE PROPERTIES von CMNS ELEKTRONISCHEN PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE zu betreuen, ablösen. INSBESONDERE WERDEN WIR DIE EXTERNE UND VERBLEIBENDE SPANNUNGSREGELUNG UNTERSUCHEN, DIE ZULETZT DURCH FERROELEKTRISCHE BEREICHE VERMITTELT WIRD, DIE EXTERN RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN KÖNNEN, GRUNDPRINZIP FÜR NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERFUNKTION. Für ULTIMO, IN COLLABORATION MIT NGU TRANSPORT MEASURES wie das Privileg von 3-TERMINAL-Systemen in CMNS._x000D_unsere INVESTIGATION mit MOSCOPISCHEN STUDIEN IN FUNDAMENTAL STUDIEN FÜR STRUKTURAL und Optoelektronische Eigentum an aTOMischen ESCALA- und MOSCOPIC-Measuren in der Dispositionsvereinbarung, ein notwendiger Schritt, um diese neuen NANOMATERIALS DER FUNDAMENTAL RESEARCH an madurez TECHNOLOGISCHE LEVELS (TRL) sowie eine Priorisierung des H2020-Programms zu führen. (German)
    9 December 2021
    0 references
    DE UNIE VAN ORGANISCHE MOLECULEN DOOR COVALENTE BINDINGEN IN VASTE STOFFEN HEEFT DE NEIGING OM AMORFE EN/OF VERSTOORDE MATERIALEN TE GENEREREN. EEN NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE STRATEGIE IS ONTSTAAN UIT DE NOODZAAK OM GECONTROLEERDE STRUCTUREN TE PRODUCEREN, WAARBIJ ORGANISCHE SYNTHESE EN OPPERVLAKTEFYSICA, DE ZOGENAAMDE „OPPERVLAKTESYNTHESE”, WORDEN GECOMBINEERD. HIERMEE KRIJGT U STRUCTUREN GESORTEERD IN 0D, 1D, 2D OF 3D DANKZIJ DE OPPERVLAKTEGELEIDING VAN DE REACTIE. HOEWEL KOOLSTOFGEBASEERDE MOLECULAIRE NANOSTRUCTUREN (CMNS) IMPLICIET DE VERWACHTING VAN HET GENEREREN VAN FUNCTIONELE APPARATEN DRAGEN, IS DE TECHNOLOGIE OM DIT TE BEREIKEN NOG STEEDS IN ONTWIKKELING. TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN VEREISEN CONTROLE, SCHAALVERGROTING EN WINSTGEVENDHEID VOORDAT ZE KUNNEN WORDEN GEÏMPLEMENTEERD OP INDUSTRIEEL VERVAARDIGDE APPARATEN. Dit is de RAZON VAN ONZE PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Het MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL IS DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE RUTS VOOR DE DESIGN, creatie, CONTROL, funcionaliteit EN STUDIE van covalente CMNS in METALISCHE SUPERFICIES. ONDERSTEUND DOOR DE KENNIS DIE IS OPGEDAAN MET SUPERHYBRIDE, COMBINEERT FUNMOLDEV ASPECTEN VAN ORGANISCHE SYNTHESE, FYSISCHE EN CHEMISCHE OPPERVLAKKEN (REACTIES OP OPPERVLAKKEN, EPITAXIALE GROEI, ELEKTRONISCHE STRUCTUUR), ENGINEERING (OVERDRACHTSMETHODEN, INSTRUMENTATIE, PRODUCTIE VAN APPARATEN), OPTISCHE, MESOSCOPISCHE TRANSPORT- EN ATOMISTISCHE SIMULATIES VOOR HET BEREIKEN VAN EEN GROOT DOEL: De ONTWIKKELING VAN A SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ De ICN2 GROUP zal bijdragen in VARIOS KEY POINTS: WE ZULLEN DOPED GNR EENHEDEN P EN N SYNTHETISEREN, VOOR LATER GEBRUIK IN DE GROEI VAN PN EN QDOTS HETEROUNIONS. WE ZULLEN STRATEGIEËN ONTWIKKELEN OM DE MORFOLOGIE VAN HYBRIDE NETWERKEN (SINGLE-DISPERSED HETEROSTRUCTUREN, ONDERLING VERBONDEN NETWERKEN EN ORDELIJKE NETWERKEN) TE BEHEERSEN VOOR DE DAAROPVOLGENDE OVERDRACHT VAN NANOESTAMPADOS-SYSTEMEN. STRUCTURELE, CHEMISCHE EN ELEKTRONISCHE EIGENSCHAPPEN ZULLEN GECORRELEERD ZIJN AAN ATOOMSCHAAL DIE SONDEMICROSCOPIE COMBINEERT MET FOTO-ELEKTRONISCHE SPECTROSCOPIE. WE ZULLEN SCHONE OVERDRACHTSMETHODEN VASTSTELLEN, MET ALS DOEL DE MORFOLOGIE VAN HET CMNS-NETWERK IN METALEN TE REPLICEREN EN VERTICALE HETEROSTRUCTUREN TE PRODUCEREN. Onze GROUP ZAL OP DE TRANSFER AAN THIN LAMINATES VAN HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS DAT ZIJN RELEVANT ALS DOOR TERMINALS, met het AIM van DEMONSTRATING CONTROL VAN CMNs’ ELECTRONIC PROPERTIES DOOR VOLTAGE. IN HET BIJZONDER ZULLEN WE DE EXTERNE EN RESTERENDE SPANNINGSREGELING BESTUDEREN, DEZE LAATSTE GEMEDIEERD DOOR FERRO-ELEKTRISCHE DOMEINEN DIE EXTERN KUNNEN WORDEN OMGEDRAAID, BASISPRINCIPE VOOR NIET-VLUCHTIGE GEHEUGENFUNCTIE. Voor ULTIMO, IN COLLABORATIE MET NGU TRANSPORT MEASURES AS THE PRINCIPLE OF 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION MET MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTALE STUDIES op STRUCTURALE en Opto-elektronische eigendommen aan ATOMIC ESCALA EN MOSCOPIC MEASURES IN dispositionele CONFIGURATIE, een noodzakelijke stap om deze nieuwe NANOMATERIALS VAN FUNDAMENTAL RESEARCH TO madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL) te dragen, evenals een prioritering van het H2020-programma. (Dutch)
    17 December 2021
    0 references
    L'UNIONE DI MOLECOLE ORGANICHE PER LEGAMI COVALENTI NEI SOLIDI TENDE A GENERARE MATERIALI AMORFI E/O DISORDINATI. UNA NUOVA STRATEGIA SCIENTIFICA È EMERSA DALLA NECESSITÀ DI PRODURRE STRUTTURE CONTROLLATE, COMBINANDO SINTESI ORGANICA E FISICA SUPERFICIALE, LA COSIDDETTA "SINTESI SUPERFICIALE". CON ESSO SI OTTENGONO LE STRUTTURE ORDINATE IN 0D, 1D, 2D O 3D GRAZIE ALLA SUPERFICIE GUIDA LA REAZIONE. ANCHE SE LE NANOSTRUTTURE MOLECOLARI A BASE DI CARBONIO (CMNS) PORTANO IMPLICITAMENTE L'ASPETTATIVA DI GENERARE DISPOSITIVI FUNZIONALI, LA TECNOLOGIA PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO È ANCORA IN VIA DI SVILUPPO. LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE RICHIEDONO CONTROLLO, RIDIMENSIONAMENTO E REDDITIVITÀ PRIMA DI POTER ESSERE IMPLEMENTATE SU DISPOSITIVI FABBRICATI INDUSTRIALMENTE. Questo è il RAZON DEL NOSTRO PROGETTO FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ La PROPOSTA DI RICERCA MULTIDISCIPLINALE È lo SVILUPPO DI NUOVI RUTSTI PER LA DESIGN, creazione, CONTROLLO, Funcionalità E STUDY di CMNS covalenti nelle SUPERFICIE METALICHE. SUPPORTATO DALLE CONOSCENZE ACQUISITE CON SUPERIBRIDO, FUNMOLDEV COMBINA ASPETTI DI SINTESI ORGANICA, SUPERFICI FISICHE E CHIMICHE (REAZIONI SU SUPERFICI, CRESCITA EPITASSIALE, STRUTTURA ELETTRONICA), INGEGNERIA (METODI DI TRASFERIMENTO, STRUMENTAZIONE, PRODUZIONE DI DISPOSITIVI), TRASPORTO OTTICO, MESOSCOPICO E SIMULAZIONI ATOMISTICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN GRANDE OBIETTIVO: Lo sviluppo di una DISPOSIZIONE OPTOELECTRONICA SINGOLARE._x000D_ Il GRUPPO ICN2 contribuirà nei punti chiave VARIOS: SINTETIZZEREMO UNITÀ GNR DROGATE P E N, PER USO SUCCESSIVO NELLA CRESCITA DI PN E QDOTS HETEROUNIONS. SVILUPPEREMO STRATEGIE PER CONTROLLARE LA MORFOLOGIA DELLE RETI IBRIDE (ETEROSTRUTTURE SINGOLE DISPERSE, RETI INTERCONNESSE E RETI ORDINATE) PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEI SISTEMI NANOESTAMPADOS. LE PROPRIETÀ STRUTTURALI, CHIMICHE ED ELETTRONICHE SARANNO CORRELATE ALLA SCALA ATOMICA CHE COMBINA LA MICROSCOPIA DELLA SONDA CON LA SPETTROSCOPIA FOTOELETTRONICA. STABILIREMO METODI DI TRASFERIMENTO PULITI, CON L'OBIETTIVO DI REPLICARE ISOLANTI LA MORFOLOGIA DELLA RETE CMNS OTTENUTA NEI METALLI, E LA PRODUZIONE DI ETEROSTRUTTURE VERTICALI. Il nostro GRUPPO FOCUS SUL TRASFERIMENTO A THIN LAMINATES DI ALTA DIELETTRIC CONSTANT MATERIALS CHE SONO RILEVANTI come DOOR TERMINALI, con l'AIM di DEMONSTRATING CONTROLLO DI PROPRIETÀ ELECTRONICA CMNS da DOOR VOLTAGE. IN PARTICOLARE, STUDIEREMO IL CONTROLLO DI TENSIONE ESTERNO E RIMANENTE, QUEST'ULTIMO MEDIATO DA DOMINI FERROELETTRICI CHE POSSONO ESSERE INVERTITI ESTERNAMENTE, PRINCIPIO DI BASE PER LA FUNZIONE DI MEMORIA NON VOLATILE. Per l'ULTIMO, IN COLLABORAZIONE CON NGU MISURE DI TRASPORTO COME IL PRINCIPOLO DI SISTEMI 3-TERMINALI BASED IN CMNS._x000D_ NOSTRO INVESTIGAZIONE CON STUDI MOSCOPICI IN STUDI FONDAMENTALI STRUCTURAli ed Optoelettronici PER L'ESCAALA ATOMICA E I MISURE MOSCOPICHE IN CONFIGURAZIONE DI STRUTTURALE e Optoelettroniche A ESCALA ATOMICHE E MISURE MOSCOPICHE IN CONFIGURAZIONE DI POSIZIONE, un passo necessario per portare questi nuovi NANOMATERIALI DI RICERCA FONDAMENTALE A LIVELLI TECNOLOGICI MAdurez (TRL), nonché una priorità del programma Orizzonte 2020. (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    Η ΈΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΜΟΡΊΩΝ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΎΣ ΔΕΣΜΟΎΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΆ ΤΕΊΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΆΓΕΙ ΆΜΟΡΦΑ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΈΝΑ ΥΛΙΚΆ. ΜΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΡΟΈΚΥΨΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΩΝ ΔΟΜΏΝ, ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΤΗΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ, ΤΗ ΛΕΓΌΜΕΝΗ «ΣΎΝΘΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΊΑΣ». ΜΕ ΑΥΤΌ ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΔΟΜΈΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΈΝΕΣ ΣΕ 0D, 1D, 2D Ή 3D ΧΆΡΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΌ ΟΔΗΓΌ ΤΗΣ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ. ΠΑΡΌΛΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΈΣ ΝΑΝΟΔΟΜΈΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΆΝΘΡΑΚΑ (CMNS) ΕΜΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΕΜΜΈΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΣΤΌΧΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΤΑΙ. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΈΛΕΓΧΟ, ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ ΠΡΙΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΎΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΌΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Αυτό είναι το RAZON ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ειναι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ, η δημιουργία, ο έλεγχος, η διαπλοκότητα και η εκπαίδευση ομοιοπολικών CMNS σε μεταλλικές υπηρεσίες. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΕΡΥΒΡΙΔΙΚΈΣ, Η FUNMOLDEV ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ ΠΤΥΧΈΣ ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ, ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΟΜΉ), ΜΗΧΑΝΙΚΉ (ΜΈΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ, ΕΝΟΡΓΆΝΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΥΣΚΕΥΏΝ), ΟΠΤΙΚΉ, ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΉ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΕΝΌΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΣΤΌΧΟΥ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ Ο Όμιλος ICN2 θα συνεισφέρει στα βασικά σημεία του ΒΑΡΙΟΥ: ΘΑ ΣΥΝΘΈΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ PNR ΚΑΙ N, ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΗ ΧΡΉΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ PN ΚΑΙ QDOTS HETEROUNIONS. ΘΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑΣ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ (ΕΝΙΑΊΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΕΤΕΡΟΔΟΜΈΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ ΔΊΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΎΡΥΘΜΑ ΔΊΚΤΥΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ NANOESTAMPADOS. ΟΙ ΔΟΜΙΚΈΣ, ΧΗΜΙΚΈΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΉ ΚΛΊΜΑΚΑ ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΊΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΏΝ ΜΕ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΊΑ. ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΏΣΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ, ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΝΩΤΏΝ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ CMNS ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΜΏΝ. Η ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΑΜΙΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που ΑΝΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΡΟΙ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ DOOR VOLTAGE. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, ΘΑ ΜΕΛΕΤΉΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΈΛΕΓΧΟ ΤΆΣΗΣ, ΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΜΕΣΟΛΆΒΗΣΕ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎΣ ΤΟΜΕΊΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΟΎΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ, ΒΑΣΙΚΉ ΑΡΧΉ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΉΣ ΜΝΉΜΗΣ. Για την ULTIMO, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ NGU ΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 3 ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ CMNS._x000D_ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΚΟΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ και Οπτικοηλεκτρονικές περιουσίες ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΜΟΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ένα απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση αυτών των νέων ΝΑΝΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ σε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Madurez (TRL), καθώς και ιεράρχησης του προγράμματος «Ορίζων 2020». (Greek)
    17 August 2022
    0 references
    UNIONEN AF ORGANISKE MOLEKYLER MED KOVALENTE BINDINGER I FASTE STOFFER HAR TENDENS TIL AT GENERERE AMORFE OG/ELLER UREGLEMENTEREDE MATERIALER. DER ER OPSTÅET EN NY VIDENSKABELIG STRATEGI UD FRA BEHOVET FOR AT PRODUCERE KONTROLLEREDE STRUKTURER, DER KOMBINERER ORGANISK SYNTESE OG OVERFLADEFYSIK, DEN SÅKALDTE "OVERFLADESYNTESE". MED DET FÅR DU STRUKTURER SORTERET I 0D, 1D, 2D ELLER 3D TAKKET VÆRE OVERFLADEN GUIDE REAKTIONEN. SELV OM KULSTOFBASEREDE MOLEKYLÆRE NANOSTRUKTURER (CMNS) IMPLICIT HAR FORVENTNING OM AT GENERERE FUNKTIONELLE ENHEDER, ER TEKNOLOGIEN TIL AT OPNÅ DETTE STADIG UNDER UDVIKLING. TEKNOLOGISKE APPLIKATIONER KRÆVER KONTROL, SKALERING OG RENTABILITET, FØR DE KAN IMPLEMENTERES PÅ INDUSTRIELT FREMSTILLET UDSTYR. Dette er vores PROJEKT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ _x000D_ Den MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL ER DEVELOPMENT AF NYE RUTS FOR DESIGNEN, skabelse, CONTROL, funcionalitet og STUDY af kovalente CMNS i METALISKE SUPERFICIES. UNDERSTØTTET AF DEN VIDEN, DER ER ERHVERVET MED SUPERHYBRID, KOMBINERER FUNMOLDEV ASPEKTER AF ORGANISK SYNTESE, FYSISKE OG KEMISKE OVERFLADER (REAKTIONER PÅ OVERFLADER, EPITAKSIAL VÆKST, ELEKTRONISK STRUKTUR), INGENIØRARBEJDE (OVERFØRSELSMETODER, INSTRUMENTERING, FREMSTILLING AF UDSTYR), OPTISK, MESOSKOPISK TRANSPORT OG ATOMISTISKE SIMULERINGER FOR AT NÅ ET STORT MÅL: UDVIKLING AF EN SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ ICN2 GROUP vil bidrage med VARIOS KEY POINTS: VI VIL SYNTETISERE DOTEREDE GNR ENHEDER P OG N, TIL SENERE BRUG I VÆKSTEN AF PN OG QDOTS HETEROUNIONS. VI VIL UDVIKLE STRATEGIER TIL AT KONTROLLERE MORFOLOGIEN AF HYBRIDE NETVÆRK (ENKELT SPREDTE HETEROSTRUKTURER, SAMMENKOBLEDE NET OG VELORDNEDE NETVÆRK) FOR DEN EFTERFØLGENDE OVERFØRSEL AF NANOESTAMPADOS-SYSTEMER. STRUKTURELLE, KEMISKE OG ELEKTRONISKE EGENSKABER VIL BLIVE KORRELERET MED ATOMSKALA, DER KOMBINERER SONDEMIKROSKOPI MED FOTOELEKTRONISK SPEKTROSKOPI. VI VIL ETABLERE RENE OVERFØRSELSMETODER MED DET FORMÅL AT REPLIKERE ISOLATORER MORFOLOGIEN AF CMNS-NETVÆRKET OPNÅET I METALLER OG FREMSTILLING AF VERTIKALE HETEROSTRUKTURER. Vores GROUP vil FOCUS PÅ TRANSFERNE TIL HØJDE DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS, der er en rigtig god måde som gør TERMINALS, med AIM af DEMONSTRATING CONTROL af CMNS' ELEKTRONIC PROPERTIES af DOOR VOLTAGE. ISÆR VIL VI UNDERSØGE DEN EKSTERNE OG RESTERENDE SPÆNDINGSKONTROL, DETTE SIDSTE MEDIERET AF FERROELEKTRISKE DOMÆNER, DER KAN VENDES EKSTERNT, GRUNDLÆGGENDE PRINCIP FOR IKKE-FLYGTIG HUKOMMELSE FUNKTION. For ULTIMO: I COLLABORATION med NGU TRANSPORT MEASURES AS PRINCIPLE af 3-TERMINAL SYSTEMS BASERET I CMNS._x000D_ Vores INVESTIGATION med MOSKOPISKE STUDIER I FUNDAMENTAL STUDIER OM STRUCTURAL og Optoelektroniske egenskaber TIL ATOMISKE ESCALA OG MOSCOPIC MEASURES I dispositionsmæssig CONFIGURATION et nødvendigt skridt til at gennemføre disse nye NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL RESEARCH TO madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL) samt en prioritering af H2020-programmet. (Danish)
    17 August 2022
    0 references
    ORGAANISTEN MOLEKYYLIEN UNIONI KOVALENTTISILLA SIDOKSILLA KIINTEISSÄ AINEISSA TUOTTAA AMORFISIA JA/TAI HÄIRIÖITÄ AIHEUTTAVIA MATERIAALEJA. UUSI TIETEELLINEN STRATEGIA ON SYNTYNYT TARPEESTA TUOTTAA KONTROLLOITUJA RAKENTEITA, JOISSA YHDISTYVÄT ORGAANINEN SYNTEESI JA PINTAFYSIIKKA, NS. PINTASYNTEESI. SEN AVULLA SAAT RAKENTEET LAJITELTU 0D, 1D, 2D TAI 3D ANSIOSTA PINNAN OPAS REAKTIO. VAIKKA HIILIPOHJAISET MOLEKYYLINANORAKENTEET (CMNS) SISÄLTÄVÄT IMPLISIITTISESTI ODOTUKSET TOIMINNALLISTEN LAITTEIDEN TUOTTAMISESTA, TÄMÄN SAAVUTTAMISEKSI TARVITTAVA TEKNIIKKA ON EDELLEEN KEHITTYMÄSSÄ. TEKNOLOGISET SOVELLUKSET EDELLYTTÄVÄT OHJAUSTA, SKAALAUSTA JA KANNATTAVUUTTA, ENNEN KUIN NE VOIDAAN TOTEUTTAA TEOLLISESTI VALMISTETUISSA LAITTEISSA. Tämä on meidän PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL ON KEHITTÄMINEN UUTISET KEHITTÄMINEN DESIGN, luominen, CONTROL, funcionality ja STUDY covalent CMNS METALIC SUPERFICIES. FUNMOLDEV YHDISTÄÄ SUPERHYBRIDILLÄ HANKITUN TIETÄMYKSEN AVULLA ORGAANISEN SYNTEESIN, FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN PINTOJEN (REAGENSSIT PINTOIHIN, EPITAKSISEN KASVUN, ELEKTRONISEN RAKENTEEN), TEKNIIKAN (SIIRTOMENETELMÄT, INSTRUMENTOINTI, LAITTEIDEN VALMISTUS), OPTIIKAN, MESOSKOOPPISEN KULJETUKSEN JA ATOMISTISET SIMULAATIOT SUUREN TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI: SINGULAR OPTOELECTRONIC DEVELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ ICN2-ryhmä osallistuu VARIOS-avainpoliittisiin näkemyksiin: SYNTETISOIDAAN DOPED GNR YKSIKÖT P JA N, MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ KASVUN PN JA QDOTS HETEROUNIONS. KEHITÄMME STRATEGIOITA HYBRIDIVERKKOJEN MORFOLOGIAN HALLITSEMISEKSI (YHTENÄISET HAJANAISET HETERORAKENTEET, YHTEENLIITETYT VERKOT JA HALLITUT VERKOT) NANOESTAMPADOS-JÄRJESTELMIEN MYÖHEMPÄÄ SIIRTOA VARTEN. RAKENTEELLISET, KEMIALLISET JA ELEKTRONISET OMINAISUUDET KORRELOIVAT ATOMIMITTAKAAVASSA, JOSSA YHDISTETÄÄN KOETINMIKROSKOPIA VALOELEKTRONIIKKASPEKTROSKOPIAAN. LUOMME PUHTAAT SIIRTOMENETELMÄT, JOIDEN TARKOITUKSENA ON REPLIKOIDA ERISTEIDEN METALLEISTA SAADUN CMNS-VERKON MORFOLOGIA JA VALMISTAA VERTIKAALISIA HETEROSTRUKTUUREJA. Meidän ryhmämme, joka on RANSFER TÄMÄN LAMINATES HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIAALIAS, jotka ovat RELEVANT AS DOOR TERMINALS, jotka ovat AIM of DEMONSTRATING CONTROLOLOLOLOLOLAL OF CMNS’ ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. ERITYISESTI TUTKIMME ULKOISEN JA JÄLJELLÄ OLEVAN JÄNNITTEEN SÄÄTÖÄ, JOKA VIIMEKSI VÄLITTYY FERROSÄHKÖISILLÄ VERKKOTUNNUKSILLA, JOTKA VOIDAAN KÄÄNTÄÄ ULKOISESTI, HAIHTUMATTOMAN MUISTITOIMINNON PERUSPERIAATTEENA. ULTIMO: KOLLABORATION WITH NGU TRANSSURES AS the PRINCIPLE OF 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION WITH MOSCOPICAL STUDIES in FUNDAMENTAL STUDIES ON STRUCTURAL and Optoelectronic Propertys to ATOMIC ESCALA JA MOSCOPIC MEASURES in dispositional CONFIGURATION, tarvittava askel näiden uusien FUNDAMENTAL RESEARCH TO madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL) -ohjelmien toteuttamiseksi sekä Horisontti 2020 -ohjelman priorisoimiseksi. (Finnish)
    17 August 2022
    0 references
    L-UNJONI TA’ MOLEKULI ORGANIĊI B’RABTIET KOVALENTI F’SOLIDI GĦANDHA T-TENDENZA LI TIĠĠENERA MATERJALI AMORFI U/JEW DIŻORDINATI. ĦARĠET STRATEĠIJA XJENTIFIKA ĠDIDA MILL-ĦTIEĠA LI JIĠU PRODOTTI STRUTTURI KKONTROLLATI, LI JIKKOMBINAW IS-SINTEŻI ORGANIKA U L-FIŻIKA TAL-WIĊĊ, L-HEKK IMSEJĦA “SINTEŻI TAL-WIĊĊ”. MAGĦHA IKOLLOK STRUTTURI MAGĦŻULA 0D, 1D, 2D JEW 3D GRAZZI GĦALL-GWIDA WIĊĊ IR-REAZZJONI. GĦALKEMM IN-NANOSTRUTTURI MOLEKULARI BBAŻATI FUQ IL-KARBONJU (CMNS) B’MOD IMPLIĊITU GĦANDHOM L-ASPETTATTIVA LI JIĠĠENERAW APPARATI FUNZJONALI, IT-TEKNOLOĠIJA BIEX DAN JINKISEB GĦADHA QED TIŻVILUPPA. L-APPLIKAZZJONIJIET TEKNOLOĠIĊI JEĦTIEĠU KONTROLL, SKALAR U PROFITTABBILTÀ QABEL MA JKUNU JISTGĦU JIĠU IMPLIMENTATI FUQ APPARAT MANIFATTURAT INDUSTRIJALMENT. Dan huwa l-RAZON TA OUR FONMOLDEV._x000D_ _x000D_ Il-PROPOSTA MULTIDISCIPCIPLINALI PROPOŻIZZJONI IS-ŻVILUPP TA ‘RUTS EW GĦALL-ESIGN, ħolqien, CONTROL, funcionality U STUDY ta ‘CMNS kovalenti fil SUPERFJI METALIĊI. APPOĠĠAT MILL-GĦARFIEN MIKSUB B’SUPERIBRIDA, FUNMOLDEV JGĦAQQAD ASPETTI TA’ SINTEŻI ORGANIKA, UĊUĦ FIŻIĊI U KIMIĊI (REAZZJONIJIET FUQ L-UĊUĦ, TKABBIR EPITASSJALI, STRUTTURA ELETTRONIKA), INĠINERIJA (METODI TA’ TRASFERIMENT, STRUMENTAZZJONI, MANIFATTURA TA’ APPARATI), TRASPORT OTTIKU, MESOSKOPIKU U SIMULAZZJONIJIET ATOMISTIĊI GĦALL-KISBA TA’ OBJETTIV KBIR: Id-DEVELOPMENT TA’ DISPOSIZZJONI TA’ OPTOELETRONIC SINGULAR._x000D_ Il-GROUP ICN2 se jikkontribwixxi F’POŻIZZJONIJIET VARIOS: AĦNA SE SINTETIZZATI UNITAJIET GNR DOPED P U N, GĦALL-UŻU AKTAR TARD FIT-TKABBIR TA ‘PN U QDOTS HETEROUNIONS. SE NIŻVILUPPAW STRATEĠIJI BIEX NIKKONTROLLAW IL-MORFOLOĠIJA TAN-NETWERKS IBRIDI, (ETEROSTRUTTURI MIFRUXA B’MOD WIEĦED, NETWERKS INTERKONNESSI, U NETWERKS ORDNATI) GĦAT-TRASFERIMENT SUSSEGWENTI TAS-SISTEMI NANOESTAMPADOS. IL-PROPRJETAJIET STRUTTURALI, KIMIĊI U ELETTRONIĊI SE JKUNU KORRELATATI MA’ SKALA ATOMIKA LI TIKKOMBINA MIKROSKOPIJA TAS-SONDA MA’ SPETTROSKOPIJA FOTOELETTRONIKA. AĦNA SE JISTABBILIXXU METODI TA ‘TRASFERIMENT NADIF, BIL-GĦAN LI JIRREPLIKAW IŻOLATURI-MORFOLOĠIJA TAN-NETWERK CMNS MIKSUBA FIL-METALLI, U L-MANIFATTURA ETEROSTRUTTURI VERTIKALI. GROUP tagħna GĦANDHOM FOCUS DWAR IL-TRASFERIMENT LI LAMINATI GĦOLJA TA ‘DIELETTIKA GĦOLJA MATERIALS CONSTANT LI ARE RELEVANT AS TERMINALS DOOR, ma ‘l-AIM ta’ DEMONSTRATING KONTROL TA ‘CMNS’ PROPERTIES ELETTRONIC BY DOOR VOLTAGE. B’MOD PARTIKOLARI, AĦNA SE TISTUDJA L-KONTROLL TAL-VULTAĠĠ ESTERN U LI JIFDAL, DAN L-AĦĦAR MEDJAT MINN OQSMA FERROELETTRIĊI LI JISTGĦU JIĠU RRIVERSJATI ESTERNAMENT, PRINĊIPJU BAŻIKU GĦALL-FUNZJONI TAL-MEMORJA MHUX VOLATILI. Għal ULTIMO, FIL-KOLLABORAZZJONI Ma’ MEASURES TRASPORT NGU BIL-PRINĊIPLI TA’ SYSTEMs 3-TERMINALI F’CMNS._x000D_ OUR INVESTIGAZZJONI bi Strateġiji MOSCOPICALI fi Strateġiji FUNDAMENTAL DWAR Proprjetà STRUCTURAL u Optoelettronika GĦAL-Eżlamari ATOMIC U MOSCOPIC F’CONFIGURAZZJONI disposta, pass meħtieġ biex jitwettqu dawn in-NANOMATERIALS ġodda tar-RIĊERKA FUNDAMENTALI għall-madurez LEVELS TEKNOLOĠIĊI (TRL), kif ukoll il-preċedenza tal-programm H2020. (Maltese)
    17 August 2022
    0 references
    ORGANISKO MOLEKULU AR KOVALENTĀM SAITĒM CIETAJĀS VIELĀS SAVIENĪBA PARASTI RADA AMORFUS UN/VAI NESAKĀRTOTUS MATERIĀLUS. JAUNA ZINĀTNISKĀ STRATĒĢIJA IR RADUSIES NO NEPIECIEŠAMĪBAS RAŽOT KONTROLĒTAS STRUKTŪRAS, APVIENOJOT ORGANISKO SINTĒZI UN VIRSMAS FIZIKU, TĀ SAUKTO “VIRSMAS SINTĒZI”. AR TO JŪS SAŅEMSIET STRUKTŪRAS SAKĀRTOTI 0D, 1D, 2D VAI 3D PATEICOTIES VIRSMAS VADĪT REAKCIJU. LAI GAN UZ OGLEKLI BALSTĪTAS MOLEKULĀRĀS NANOSTRUKTŪRAS (CMNS) NETIEŠI RADA CERĪBAS RADĪT FUNKCIONĀLAS IERĪCES, TEHNOLOĢIJA ŠĀ MĒRĶA SASNIEGŠANAI JOPROJĀM ATTĪSTĀS. TEHNOLOĢISKIEM LIETOJUMIEM IR NEPIECIEŠAMA KONTROLE, MĒROGOŠANA UN RENTABILITĀTE, PIRMS TOS VAR ĪSTENOT RŪPNIECISKI RAŽOTĀS IERĪCĒS. Šis ir mūsu PROJEKTS FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL IS DEVELOPMENT of NEW RUTS FOR THE DESIGN, radīšana, CONTROL, funcionality and STUDY of covalent CMNS in METALIC SUPERFICIES. PAMATOJOTIES UZ ZINĀŠANĀM, KAS IEGŪTAS AR SUPERHIBRĪDU, FUNMOLDEV APVIENO ORGANISKĀS SINTĒZES, FIZIKĀLO UN ĶĪMISKO VIRSMU ASPEKTUS (REAKCIJAS UZ VIRSMĀM, EPITAKSIĀLO AUGŠANU, ELEKTRONISKO STRUKTŪRU), INŽENIERZINĀTNES (PĀRVIETOŠANAS METODES, INSTRUMENTI, IERĪČU RAŽOŠANA), OPTISKĀS, MEZOSKOPISKĀS TRANSPORTA UN ATOMU SIMULĀCIJAS, LAI SASNIEGTU LIELU MĒRĶI: SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION DEVELOPOPMENT._x000D_ ICN2 GROUP sniegs ieguldījumu VARIOS galviņās: MĒS SINTEZĒT LEĢĒTI GNR VIENĪBAS P UN N, VĒLĀK IZMANTOT IZAUGSMEI PN UN QDOTS HETEROUNIONS. MĒS IZSTRĀDĀSIM STRATĒĢIJAS HIBRĪDTĪKLU MORFOLOĢIJAS KONTROLEI (VIENPUSĒJI IZKLIEDĒTAS HETEROSTRUKTŪRAS, SAVSTARPĒJI SAVIENOTI TĪKLI UN SAKĀRTOTI TĪKLI) NANOESTAMPADOS SISTĒMU TURPMĀKAI NODOŠANAI. STRUKTURĀLĀS, ĶĪMISKĀS UN ELEKTRONISKĀS ĪPAŠĪBAS TIKS KORELĒTAS AR ATOMU SKALU, APVIENOJOT ZONDES MIKROSKOPIJU AR FOTOELEKTRONISKO SPEKTROSKOPIJU. MĒS IZVEIDOSIM TĪRAS PĀRNESES METODES, LAI REPLICĒTU IZOLATORUS METĀLU CMNS TĪKLA MORFOLOĢIJĀ UN VERTIKĀLO HETEROSTRUKTŪRU RAŽOŠANĀ. Mūsu GROUP būs FOCUS uz THIN LAMINATES HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS, kas ir RELEVANT AS DOOR TERMINALS, ar AIM DEMONSTRATING CONTROL CMNS’ ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. JO ĪPAŠI MĒS PĒTĪSIM ĀRĒJO UN ATLIKUŠO SPRIEGUMA KONTROLI, KAS PĒDĒJO REIZI IR SAISTĪTA AR FEROELEKTRISKIEM DOMĒNIEM, KURUS VAR ĀRĒJI APGRIEZT, PAMATPRINCIPS NEGAISTOŠAI ATMIŅAS FUNKCIJAI. ULTIMO, IN COLLABORATION WITH NGU TRANSPORT MEASURES AS PRINCIPLE 3-TERMINAL SYSTEMS BASED in CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION AR MOSCOPICAL STUDIES in FUNDAMENTAL STUDIES ON STRUCTURAL and Optoelectronic Propertys TO ATOMIC ESCALA AND MOSCOPIC MEASURES in dispositional CONFIGURATION, nepieciešams solis, lai veiktu šīs jaunās NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL RESEARCH lai madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), kā arī prioritātes programmas “Apvārsnis 2020”. (Latvian)
    17 August 2022
    0 references
    ÚNIA ORGANICKÝCH MOLEKÚL KOVALENTNÝMI VÄZBAMI V PEVNÝCH LÁTKACH MÁ TENDENCIU VYTVÁRAŤ AMORFNÉ A/ALEBO POŠKODENÉ MATERIÁLY. NOVÁ VEDECKÁ STRATÉGIA VZNIKLA Z POTREBY VYTVORIŤ KONTROLOVANÉ ŠTRUKTÚRY, KTORÉ KOMBINUJÚ ORGANICKÚ SYNTÉZU A POVRCHOVÚ FYZIKU, TZV. POVRCHOVÚ SYNTÉZU. S NÍM ZÍSKATE ŠTRUKTÚRY ZORADENÉ V 0D, 1D, 2D ALEBO 3D VĎAKA POVRCHU VIESŤ REAKCIU. HOCI MOLEKULÁRNE NANOŠTRUKTÚRY ZALOŽENÉ NA UHLÍKU (CMNS) IMPLICITNE PRINÁŠAJÚ OČAKÁVANIE VYTVORENIA FUNKČNÝCH ZARIADENÍ, TECHNOLÓGIA NA DOSIAHNUTIE TOHTO CIEĽA SA STÁLE VYVÍJA. TECHNOLOGICKÉ APLIKÁCIE SI VYŽADUJÚ KONTROLU, ŠKÁLOVANIE A ZISKOVOSŤ PREDTÝM, AKO MÔŽU BYŤ IMPLEMENTOVANÉ NA PRIEMYSELNE VYRÁBANÝCH ZARIADENIACH. Toto je RAZON NAŠEJ PROJEKTU FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL JE VÝVOJ NOVÝCH RUTOV NA DESIGN, stvorenie, KONTROL, funcionalita a ŠTUDIA kovalentných CMNS v METALIC SUPERFICIES. FUNMOLDEV, PODPOROVANÝ POZNATKAMI ZÍSKANÝMI SO SUPERHYBRIDOM, KOMBINUJE ASPEKTY ORGANICKEJ SYNTÉZY, FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH POVRCHOV (REAKCIE NA POVRCHOCH, EPITAXIÁLNY RAST, ELEKTRONICKÚ ŠTRUKTÚRU), INŽINIERSTVO (TRANSFEROVÉ METÓDY, PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE, VÝROBU POMÔCOK), OPTICKÚ, MESOSKOPICKÚ PREPRAVU A ATOMISTICKÉ SIMULÁCIE NA DOSIAHNUTIE VEĽKÉHO CIEĽA: Vývoj SINGULÁRNEHO OPTOELECTRONICKÉHO DISPOZÍCIE._x000D_ ICN2 GROUP prispeje do VARIOS KEY POINTS: BUDEME SYNTETIZOVAŤ DOPOVANÉ GNR JEDNOTKY P A N, PRE NESKORŠIE POUŽITIE V RASTE PN A QDOTS HETEROUNIONS. VYPRACUJEME STRATÉGIE NA KONTROLU MORFOLÓGIE HYBRIDNÝCH SIETÍ (JEDNOROZPTÝLENÉ HETEROŠTRUKTÚRY, PREPOJENÉ SIETE A RIADNE SIETE) PRE NÁSLEDNÝ PRENOS SYSTÉMOV NANOESTAMPADOS. ŠTRUKTURÁLNE, CHEMICKÉ A ELEKTRONICKÉ VLASTNOSTI BUDÚ KORELOVANÉ S ATÓMOVOU STUPNICOU KOMBINUJÚCOU MIKROSKOPIU SONDY S FOTOELEKTRONICKOU SPEKTROSKOPIOU. ZAVEDIEME ČISTÉ METÓDY PRENOSU S CIEĽOM REPLIKOVAŤ IZOLÁTORY MORFOLÓGIU SIETE CMNS ZÍSKANÚ V KOVOCH A VÝROBU VERTIKÁLNYCH HETEROŠTRUKTÚR. Naša GROUP bude FOCUS NA PREKLADNÝCH LAMINÁTOV VYSOKÝCH DIELECTRICKÝCH CONSTANTOVÝCH MATERIALS, ktoré sú RELEVANT AS DOOR TERMINALS, s VEDOMIE DEMONSTRATING CONTROL CMNs’ ELECTRONICKÉ PROPERTIKY BY DOOR VOLTAGE. PREDOVŠETKÝM BUDEME ŠTUDOVAŤ EXTERNÚ A ZOSTÁVAJÚCU KONTROLU NAPÄTIA, KTORÁ JE NAPOSLEDY SPROSTREDKOVANÁ FERROELEKTRICKÝMI DOMÉNAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ EXTERNE OBRÁTENÉ, ZÁKLADNÝM PRINCÍPOM PRE NEPRCHAVÚ PAMÄŤOVÚ FUNKCIU. Pre ULTIMO, V COLLABORATION S NGU TRANSPORT MEASURES, ako PRINCIPLE 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION with MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTAL STUDIES ON STRUCTURAL a Optoelectronic propertys TO ATOMICKÉ ESCALA A MOSCOPICKÉ MEASURURY v dispozičnej konfiškácii, nevyhnutným krokom k preneseniu týchto nových NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL RESEARCH TO MADUrez TECHNOLOGICKÉ LEVELS (TRL), ako aj prednostným stanovením programu H2020. (Slovak)
    17 August 2022
    0 references
    IS IONDÚIL GO NGINEANN AONTAS NA MÓILÍNÍ ORGÁNACHA TRÍ NAISC CHOMHFHIÚSACHA I SOLAID ÁBHAIR ÉAGRUTHACHA AGUS/NÓ NEAMH-ORDACHA. TÁ STRAITÉIS EOLAÍOCH NUA TAGTHA CHUN CINN ÓN NGÁ ATÁ LE STRUCHTÚIR RIALAITHE A THÁIRGEADH, LENA GCOMHCHEANGLAÍTEAR SINTÉIS ORGÁNACH AGUS FISIC DROMCHLA, AN ‘SINTÉIS DROMCHLA’ MAR A THUGTAR AIR. LEIS A FHAIGHEANN TÚ STRUCHTÚIR CURTHA IN EAGAR I 0D, 1D, 2D NÓ 3D A BHUÍOCHAS LEIS AN DROMCHLA TREOIR AN IMOIBRIÚ. CÉ GO BHFUIL NANASTRUCHTÚIR MHÓILÍNEACHA ATÁ BUNAITHE AR CHARBÓN (CMNS) AG SÚIL GO HINTUIGTHE LE FEISTÍ FEIDHMIÚLA A GHINIÚINT, TÁ AN TEICNEOLAÍOCHT CHUN É SEO A BHAINT AMACH FÓS AG FORBAIRT. TEASTAÍONN RIALÚ, SCÁLÚ AGUS BRABÚSACHT Ó FHEIDHMCHLÁIR THEICNEOLAÍOCHA SULAR FÉIDIR IAD A CHUR CHUN FEIDHME AR FHEISTÍ A MHONARAÍTEAR GO TIONSCLAÍOCH. Is é seo an Razon of OUR PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Is é an TORTHAÍ MULTIDISCIPLINAL IS PRÓSÁIDEACH forbairt ruts NUA DO DESIGN, cruthú, Rialú, funcionality agus STUDY de CMNS comhfhiúsacha i superficies METALIC. LE TACAÍOCHT ÓN EOLAS A FUARTHAS LE SUPERHYBRID, COMHCHEANGLAÍONN FUNMOLDEV GNÉITHE DE SHINTÉIS ORGÁNACH, DROMCHLAÍ FISICEACHA AGUS CEIMICEACHA (IMOIBRITHE AR DHROMCHLAÍ, FÁS EPITAXIAL, STRUCHTÚR LEICTREONACH), INNEALTÓIREACHT (MODHANNA AISTRITHE, IONSTRAIMÍOCHT, DÉANTÚSAÍOCHT FEISTÍ), OPTIC, IOMPAR MESOSCOPIC AGUS INSAMHALTAÍ ATOMISTIC CHUN CUSPÓIR MÓR A BHAINT AMACH: Rannchuideoidh an GROUP ICN2 IN VARIOS STIÚRTHÓIREACHT RÉIGIÚNACH._x000D_ An GROUP ICN2 DÉANFAIMID AONAID GNR DOPED P AGUS N A SHINTÉISIÚ, LENA N-ÚSÁID INA DHIAIDH SIN I BHFÁS PN AGUS QDOTS. FORBRÓIMID STRAITÉISÍ CHUN MOIRFEOLAÍOCHT NA LÍONRAÍ HIBRIDEACHA A RIALÚ, (HETEROSTRUCTURES AON-SCAIPTHE, LÍONRAÍ IDIRNASCTHA, AGUS LÍONRAÍ ORDÚIL) CHUN AISTRIÚ NA GCÓRAS NANOESTAMPADOS INA DHIAIDH SIN. DÉANFAR AIRÍONNA STRUCHTÚRACHA, CEIMICEACHA AGUS LEICTREONACHA A CHOMHGHAOLÚ LE SCÁLA ADAMHACH LENA GCOMHCHEANGLAÍTEAR MICREASCÓPACHT TÓIREADÓRA LE SPEICTREASCÓPACHT FÓTOILEICTREONACH. BUNÓIMID MODHANNA AISTRITHE GLAN, AGUS É MAR AIDHM INSLITHEOIRÍ A MHACASAMHLÚ AR MHOIRFEOLAÍOCHT AN LÍONRA CMNS A FHAIGHTEAR I MIOTAIL, AGUS AG DÉANTÚSAÍOCHT HETEROSTRUCTURES INGEARACH. Téann ár nGroUP go dtí an t-aistriú go dtí na lannáin seo a bhaineann le holltúireachtaí Réadmhaoine DIELECTRIC go bhfuil siad ag dul i muinín na dtrioblóidí, agus go bhfuil siad i gceannas ar Rialú Réadmhaoine CMNS. GO HÁIRITHE, DÉANFAIMID STAIDÉAR AR AN RIALÚ VOLTAIS SEACHTRACH AGUS ATÁ FÁGTHA, DÉANANN SÉ SEO IDIRGHABHÁIL DHEIREANACH LE FEARAINN FERROELECTRIC AR FÉIDIR IAD A AISIOMPÚ GO SEACHTRACH, BUNPHRIONSABAL D’FHEIDHM CHUIMHNE NEAMH-SO-GHALAITHE. Le haghaidh ULTIMO, i gcomhoibriú le hiomaduithe NGU mar gheall ar PRINCLEANNA 3-TERMINAL CÓRAS I CMNS._x000D_ÁIRTEACHA IN CMNS._x000D_ OUR le STUDIES MOSCOPAL I STUDIES FUNDAMENTAL AR mhaoin STRUCTURACH agus Optoelectronic chun MAIDIR LE ESCALA AGUS MOSCOPIC MEASÚNÚ ATHBHREITHNIÚ I gCOMHAIR Diúltuithe, céim riachtanach chun an t-ionad nua seo a thabhairt do Madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), chomh maith le tús áite a thabhairt do chlár H2020. (Irish)
    17 August 2022
    0 references
    UNIE ORGANICKÝCH MOLEKUL POMOCÍ KOVALENTNÍCH VAZEB V PEVNÝCH LÁTKÁCH MÁ TENDENCI VYTVÁŘET AMORFNÍ A/NEBO NEUSPOŘÁDANÉ MATERIÁLY. NOVÁ VĚDECKÁ STRATEGIE VZNIKLA Z POTŘEBY VYTVÁŘET ŘÍZENÉ STRUKTURY, KTERÉ KOMBINUJÍ ORGANICKOU SYNTÉZU A POVRCHOVOU FYZIKU, TZV. „POVRCHOVOU SYNTÉZU“. DÍKY TOMU ZÍSKÁTE STRUKTURY SEŘAZENÉ V 0D, 1D, 2D NEBO 3D DÍKY POVRCHOVÉMU VEDENÍ REAKCE. AČKOLI MOLEKULÁRNÍ NANOSTRUKTURY ZALOŽENÉ NA UHLÍKU (CMNS) IMPLICITNĚ NESOU OČEKÁVÁNÍ GENEROVÁNÍ FUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE K DOSAŽENÍ TOHOTO CÍLE SE STÁLE VYVÍJÍ. TECHNOLOGICKÉ APLIKACE VYŽADUJÍ KONTROLU, ŠKÁLOVÁNÍ A ZISKOVOST PŘED TÍM, NEŽ MOHOU BÝT IMPLEMENTOVÁNY NA PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÝCH ZAŘÍZENÍCH. To je RAZON našeho PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL je DEVELOPMENT NOVÉ RUTY PRO DESIGN, vytvoření, KONTROL, funcionalita a STUDY kovalentních CMNS v METALIC SUPERFICIES. FUNMOLDEV PODPORUJE ZNALOSTI ZÍSKANÉ SUPERHYBRIDEM A KOMBINUJE ASPEKTY ORGANICKÉ SYNTÉZY, FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH POVRCHŮ (REAKCE NA POVRCHY, EPITAXIÁLNÍ RŮST, ELEKTRONICKÁ STRUKTURA), INŽENÝRSTVÍ (PŘENOSOVÉ METODY, INSTRUMENTACE, VÝROBA ZAŘÍZENÍ), OPTIKA, MEZOSKOPICKÝ TRANSPORT A ATOMOVÉ SIMULACE PRO DOSAŽENÍ VELKÉHO CÍLE: DEVELOPMENT SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ Skupina ICN2 přispěje ve VARIOS KEY POINTS: BUDEME SYNTETIZOVAT DOPOVANÉ JEDNOTKY GNR P A N PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ V RŮSTU PN A QDOTS HETEROUNIONS. VYPRACUJEME STRATEGIE PRO ŘÍZENÍ MORFOLOGIE HYBRIDNÍCH SÍTÍ (JEDNODISPERGOVANÉ HETEROSTRUKTURY, PROPOJENÉ SÍTĚ A ŘÁDNÉ SÍTĚ) PRO NÁSLEDNÝ PŘENOS SYSTÉMŮ NANOESTAMPADOS. STRUKTURÁLNÍ, CHEMICKÉ A ELEKTRONICKÉ VLASTNOSTI BUDOU KORELOVÁNY S ATOMOVOU STUPNICÍ KOMBINUJÍCÍ MIKROSKOPII SONDY S FOTOELEKTRONICKOU SPEKTROSKOPIÍ. VYTVOŘÍME ČISTÉ METODY PŘENOSU S CÍLEM REPLIKOVAT IZOLÁTORY MORFOLOGIE SÍTĚ CMNS ZÍSKANÉ V KOVECH A VÝROBU VERTIKÁLNÍCH HETEROSTRUKTUR. Naše GROUP se bude FOCUS NA TRANSFER TOTO LAMINATES HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS, že jsou RELEVANT jako DOOR TERMINALS, s AIM DEMONSTRATING CONTROL CMNS’ ELECTRONIC PROPERTIESY DOOR VOLTAGE. ZEJMÉNA BUDEME STUDOVAT EXTERNÍ A ZBÝVAJÍCÍ ŘÍZENÍ NAPĚTÍ, TOTO POSLEDNÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ FEROELEKTRICKÝMI DOMÉNAMI, KTERÉ MOHOU BÝT EXTERNĚ OBRÁCENY, ZÁKLADNÍ PRINCIP PRO NON-VOLATILE PAMĚŤOVÉ FUNKCE. Pro ULTIMO, V COLLABORATION S NGU TRANSPORT MEASURES AS THE PRINCIPLE OF 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION S MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTAL STUDIES NA STRUCTURÁLNÍ a Optoelektronické vlastnosti k ATOMICKÉ ESCALA A MOSCOPICKÉ SLUŽBY V dispoziční KONFIGURACE, nezbytný krok k provedení těchto nových NANOMATERIALS FUNDAMENTAL RESEARCH TO MADURZ TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), jakož i priorita programu Horizont 2020. (Czech)
    17 August 2022
    0 references
    A UNIÃO DE MOLÉCULOS BIOLÓGICOS POR OBRIGAÇÕES COVALENTES EM TENDÊNCIAS SÓLIDAS PARA GERAR MATERIAIS AMORÓFICOS E/OU DISORDERADOS. UMA NOVA ESTRATÉGIA CIENTÍFICA SAÍDA DA NECESSIDADE DE PRODUZIR ESTRUTURAS CONTROLADAS, COMBINADAS COM A SÍNTESE ORGÂNICA E A FÍSICA DA SUPERFÍCIE, A denominada «SÍNTESE DA SUPERFÍCIE». Com ele obtém estruturas classificadas em 0D, 1D, 2D ou 3D graças ao guia de superfície da reação. Embora as NANOESTRUTURAS MOLECULARES À BASE DE CARBONO (CMNS) IMPLICAM IMPLICAMENTE A EXPECTATIVA DE GERAÇÃO DE DISPOSITIVOS FUNCIONAIS, A TECNOLOGIA PARA REALIZAR ISSO ESTÁ A DESENVOLVER-SE. APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS EXIGEM CONTROLO, ESCALA E PROFITABILIDADE ANTES DE PODEM SER APLICADAS EM DISPOSITIVOS INDUSTRIALMENTE FABRICADOS. Este é o raio do nosso projeto FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ A PROPOSTA MULTIDISCIPLINAL DE INVESTIGAÇÃO É O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS RUTS PARA O PROJETO, criação, CONTROLO, FUNCIONALIDADE E ESTUDO de CMNS covalentes em SUPERFICIÊNCIAS METÁLICAS. APOIADOS PELO CONHECIMENTO ADQUIRIDO COM SUPERÍBRIDOS, COMBINADOS FUNMOLDEV ASPECTOS DE SÍNTESE BIOLÓGICA, SURFAS FÍSICAS E QUÍMICAS (REACÇÕES SOBRE SURFAS, CRESCIMENTO EPITAXIAL, ESTRUTURA ELECTRÓNICA), ENGENHARIA (MÉTODOS DE TRANSFERÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO, FABRICAÇÃO DE DISPOSITIVOS), TRANSPORTES ÓTICOS, MESOSCÓPICOS E SIMULAÇÕES ATOMÍSTICAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM GRANDE OBJETIVO: O DESENVOLVIMENTO DE UMA DISPOSIÇÃO OPTOELECTRÓNICA SINGULAR._x000D_ O GRUPO ICN2 contribuirá EM VARIOS PONTOS-CHAVE: Vamos sintetizar as unidades P e N da GNR, para mais tarde usarmos no crescimento das unidades de PN e QDOTS. Desenvolveremos estratégias para controlar a morfologia das redes híbridas (heteroestratégias de dispersão única, redes interligadas e redes ordenadas) para a posterior transferência de sistemas Nanoestampados. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS, QUÍMICAS E ELECTRÓNICAS SERÃO CORRELADAS À MICROSCOPIA DE PROBE DE ESCALA ATÓMICA COMBINADA COM ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA. Iremos estabelecer métodos de transferência limpos, com o objectivo de replicar aos insuladores a morfologia da rede CMNS obtida em metais, e fabricar hetero-eststruturas verticais. O nosso grupo concentrar-se-á na transferência para luminárias finas de materiais altamente dieléctricos, relevantes como terminais de portas, com o objectivo de demonstrar o controlo das propriedades eléctricas da CMN através da tensão das portas. Em particular, estudaremos o controlo de tensão externo e contínuo, este último mediado por dominios ferroeléctricos que podem ser revistos externamente, princípio básico para a função de memória não volátil. Para a ULTIMO, EM COLABORAÇÃO COM MEDIDAS DE TRANSPORTE NGU COMO PRINCÍPIO DE SISTEMAS 3-TERMINAIS BASEADOS EM CMNS._x000D_ A NOSSA INVESTIGAÇÃO COM ESTUDOS MOSCÓPICOS EM ESTUDOS FUNDAMENTAIS SOBRE PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E OptoeletrónicaS À ESCALA ATÓMICA E MEDIDAS MOSCÓPICAS EM CONFIGURAÇÃO DISPOSITIVA, um passo necessário para levar estes novos NANOMATERIAIS DE INVESTIGAÇÃO FUNDAMENTAL A NÍVEIS TECNOLÓGICOS MADUREZ (TRL), bem como uma PRIORIZAÇÃO do programa H2020. (Portuguese)
    17 August 2022
    0 references
    ORGAANILISTE MOLEKULIDE LIIT KOOS KOVALENTSETE SIDEMETEGA TAHKETES AINETES KIPUB TEKITAMA AMORFSEID JA/VÕI KORRATUID MATERJALE. UUS TEADUSLIK STRATEEGIA ON TEKKINUD VAJADUSEST TOOTA KONTROLLITUD STRUKTUURE, MIS ÜHENDAVAD ORGAANILIST SÜNTEESI JA PINNAFÜÜSIKAT, NN PINNASÜNTEESI. SELLEGA SAAD STRUKTUURID SORTEERITUD 0D, 1D, 2D VÕI 3D TÄNU PINNA JUHEND REAKTSIOON. KUIGI SÜSINIKUL PÕHINEVAD MOLEKULAARNANOSTRUKTUURID (CMNS) KANNAVAD KAUDSELT OOTUST LUUA FUNKTSIONAALSEID SEADMEID, ARENEB TEHNOLOOGIA SELLE SAAVUTAMISEKS VEEL EDASI. TEHNOLOOGILISED RAKENDUSED NÕUAVAD KONTROLLI, SKALEERIMIST JA KASUMLIKKUST, ENNE KUI NEID SAAB RAKENDADA TÖÖSTUSLIKULT TOODETUD SEADMETES. See on meie PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL on DEVELOPMENTUUU UUDISED, loomine, CONTROL, funcionality ja STUDY kovalentse CMNS in METALIC SUPERFICIES. SUPERHÜBRIIDIGA OMANDATUD TEADMISTE TOEL ÜHENDAB FUNMOLDEV ORGAANILISE SÜNTEESI, FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE PINDADE (REAKTSIOONID PINDADEL, EPITAKSIAALNE KASV, ELEKTROONILINE STRUKTUUR), INSENERI (ÜLEKANDEMEETODID, SEADMED, SEADMETE TOOTMINE), OPTIKA, MESOSKOOPILISE TRANSPORDI JA ATOMISTLIKU SIMULATSIOONI, ET SAAVUTADA SUUR EESMÄRK: SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ICN2 GROUP annab oma panuse VARIOS KEY POINTSES: ME SÜNTEESIDA DOPED GNR ÜHIKUD P JA N, HILJEM KASUTADA KASVU PN JA QDOTS HETEROUNIONS. TÖÖTAME VÄLJA STRATEEGIAD HÜBRIIDVÕRKUDE MORFOLOOGIA KONTROLLIMISEKS (ÜHE HAJUTATUD HETEROSTRUKTUURID, OMAVAHEL ÜHENDATUD VÕRGUD JA NÕUETEKOHASED VÕRGUD) NANOESTAMPADOS-SÜSTEEMIDE HILISEMAKS ÜLEKANDMISEKS. STRUKTUURILISED, KEEMILISED JA ELEKTROONILISED OMADUSED ON KORRELATSIOONIS AATOMSKAALAGA, MIS ÜHENDAB SONDI MIKROSKOOPIA FOTOELEKTROONILISE SPEKTROSKOOPIAGA. ME KEHTESTAME PUHTAD ÜLEKANDEMEETODID, MILLE EESMÄRK ON KORRATA ISOLAATORITE METALLIDEST SAADUD CMNS-VÕRGU MORFOLOOGIAT JA VERTIKAALSETE HETEROSTRUKTUURIDE TOOTMIST. Meie GROUP FOCUS TRANSFERID THIN LAMINATES HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALSID, et see on reELEVANT AS DOOR TERMINALSID, kus on olemas KMIDE DEMONSTRATTRATING CONTROLLI KONTROLLI KONTROLLI KONTROLLI KONTROLLI KONTROLLI KASUTAJAD ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. EELKÕIGE UURIME VÄLISE JA ALLESJÄÄNUD PINGE JUHTIMIST, MIDA VIIMATI VAHENDAVAD FERROELEKTRILISED DOMEENID, MIDA SAAB VÄLISELT TAGASI PÖÖRATA, PÕHIPRINTSIIP MITTE-LENDUVA MÄLU FUNKTSIOONI JAOKS. For ULTIMO, KOLLABORATION WITH NGU TRANSPORT MEASURES 3-TERMINAL SÜSTEEMID BASED IN CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION WITH MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTAL STUDIES ON STRUCTURAL ja Optoelektroonika vara AATOMIC ESCALA JA MOSCOPIC MEASURES in dispositional CONFIGURATION, vajalik samm, et viia ellu need uued TEADUSED TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), samuti programmi „Horisont 2020“prioriteedid. (Estonian)
    17 August 2022
    0 references
    A SZILÁRD ANYAGOK KOVALENS KÖTÉSEI ÁLTAL LÉTREHOZOTT SZERVES MOLEKULÁK UNIÓJA ÁLTALÁBAN AMORF ÉS/VAGY ZAVAROS ANYAGOKAT TERMEL. ÚJ TUDOMÁNYOS STRATÉGIA SZÜLETETT A SZERVES SZINTÉZIST ÉS A FELSZÍNI FIZIKÁT, AZ ÚGYNEVEZETT „FELSZÍNI SZINTÉZIST” ÖTVÖZŐ ELLENŐRZÖTT STRUKTÚRÁK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉBŐL. EZZEL KAP STRUKTÚRÁK RENDEZÉSE 0D, 1D, 2D VAGY 3D KÖSZÖNHETŐEN A FELÜLETI VEZETŐ A REAKCIÓ. BÁR A SZÉNALAPÚ MOLEKULÁRIS NANOSZERKEZETEK (CMNS) IMPLICIT MÓDON HORDOZZÁK A FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ELVÁRÁSÁT, AZ ENNEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIA MÉG MINDIG FEJLŐDIK. A TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKHOZ ELLENŐRZÉSRE, MÉRETEZÉSRE ÉS NYERESÉGESSÉGRE VAN SZÜKSÉG, MIELŐTT AZOKAT IPARILAG GYÁRTOTT ESZKÖZÖKÖN VÉGRE LEHETNE HAJTANI. Ez a mi PROJECT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ A MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL A DESIGN új RUT-jának a fejlesztése, létrehozása, szabályozása, funcionalitása és állandósága a METALIC SUPERFICIES kovalens CMNS-ben. A SZUPERHIBRIDDAL SZERZETT ISMERETEKKEL ALÁTÁMASZTVA A FUNMOLDEV ÖTVÖZI A SZERVES SZINTÉZIS, A FIZIKAI ÉS KÉMIAI FELÜLETEK (FELÜLETI REAKCIÓK, EPITAXIÁLIS NÖVEKEDÉS, ELEKTRONIKUS SZERKEZET), A MÉRNÖKI (ÁTADÁSI MÓDSZEREK, MŰSZEREK, ESZKÖZÖK GYÁRTÁSA), OPTIKAI, MEZOSZKÓPOS SZÁLLÍTÁS ÉS ATOMISZTIKAI SZIMULÁCIÓK SZEMPONTJAIT EGY NAGY CÉLKITŰZÉS ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN: A SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ Az ICN2 csoport hozzájárul a VARIOS KEY POINTS-hoz: SZINTETIZÁLJUK AZ ADALÉKOLT GNR EGYSÉGEKET P ÉS N, KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA A PN ÉS QDOTS HETEROUNIONS NÖVEKEDÉSÉHEZ. A NANOESTAMPADOS RENDSZEREK KÉSŐBBI ÁTADÁSÁRA STRATÉGIÁKAT DOLGOZUNK KI A HIBRID HÁLÓZATOK (EGYETLEN SZÉTOSZTÁSÚ HETEROSTRUKTÚRÁK, ÖSSZEKAPCSOLT HÁLÓZATOK ÉS RENDEZETT HÁLÓZATOK) MORFOLÓGIÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE. SZERKEZETI, KÉMIAI ÉS ELEKTRONIKUS TULAJDONSÁGOK KORRELÁLNAK AZ ATOMSKÁLÁVAL, AMELY A SZONDA MIKROSZKÓPIÁJÁT FOTOELEKTRONIKAI SPEKTROSZKÓPIÁVAL KOMBINÁLJA. TISZTA ÁTVITELI MÓDSZEREKET HOZUNK LÉTRE AZZAL A CÉLLAL, HOGY A FÉMEKBŐL NYERT CMNS-HÁLÓZAT MORFOLÓGIÁJÁT SZIGETELŐKET REPLIKÁLJUK, ÉS FÜGGŐLEGES HETEROSTRUKTÚRÁKAT GYÁRTSUNK. A csoportunk FOCUS-t fog kapni, hogy átszálljanak a HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALSÓ LÁMOGATÁSÁra, amely a DOOR TERMINALS-ok között van, a CMNS’ ELECTRONIC PROPERTIES DOOR VOLTAGE SZERZŐDÉSÉBEN. KÜLÖNÖSEN A KÜLSŐ ÉS FENNMARADÓ FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÁST FOGJUK TANULMÁNYOZNI, EZ UTÓBBIT FERROELEKTROMOS TARTOMÁNYOK KÖZVETÍTIK, AMELYEK KÍVÜLRŐL VISSZAFORDÍTHATÓK, A NEM ILLÉKONY MEMÓRIA FUNKCIÓ ALAPELVE. ULTIMO esetében, a CMNS-ben._x000D_ a CMNS._x000D_ a STRUCTURAL és Optoelektronikai ingatlanokra vonatkozó MOSCOPICAL STUDIES A STRUCTURÁLIS és Optoelektronikai ingatlanokra vonatkozó MOSCOPICAL STUDIES MOSCOPICAL STUDIES INFORMÁCIÓKBAN, a szükséges lépés ezen új NANOMATERIÁLIS ANYAGOK Madurez TECHNOLOGIKAI LEVELS (TRL), valamint a H2020 program priorizálása érdekében. (Hungarian)
    17 August 2022
    0 references
    СЪЮЗЪТ НА ОРГАНИЧНИТЕ МОЛЕКУЛИ ЧРЕЗ КОВАЛЕНТНИ ВРЪЗКИ В ТВЪРДИТЕ ВЕЩЕСТВА ИМА ТЕНДЕНЦИЯ ДА ГЕНЕРИРА АМОРФНИ И/ИЛИ НАРУШЕНИ МАТЕРИАЛИ. ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КОНТРОЛИРАНИ СТРУКТУРИ, СЪЧЕТАВАЩИ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И ФИЗИКА НА ПОВЪРХНОСТТА, СЕ ПОЯВИ НОВА НАУЧНА СТРАТЕГИЯ, Т.НАР. „ПОВЪРХНОСТЕН СИНТЕЗ“. С НЕГО ПОЛУЧАВАТЕ СТРУКТУРИ, СОРТИРАНИ В 0D, 1D, 2D ИЛИ 3D БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НАПРАВЛЯВА РЕАКЦИЯТА. ВЪПРЕКИ ЧЕ ОСНОВАНИТЕ НА ВЪГЛЕРОД МОЛЕКУЛЯРНИ НАНОСТРУКТУРИ (CMNS) ИМПЛИЦИТНО НОСЯТ ОЧАКВАНИЯТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТОВА ВСЕ ОЩЕ СЕ РАЗВИВА. ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗИСКВАТ КОНТРОЛ, МАЩАБИРАНЕ И РЕНТАБИЛНОСТ, ПРЕДИ ДА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ НА ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВЕДЕНИ ИЗДЕЛИЯ. Това е RAZON на нашия проект FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL Е РАЗВИТИЕ НА НОВИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗИСКВАНЕТО, създаване, КОНТРОЛ, фънционалност И СЪДЪРЖА на ковалентни CMNS в МЕТАЛНИ СУПЕРФИЦИИ. ПОДКРЕПЕНА ОТ ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ СЪС СУПЕРХИБРИД, FUNMOLDEV СЪЧЕТАВА АСПЕКТИ НА ОРГАНИЧНИЯ СИНТЕЗ, ФИЗИЧНИТЕ И ХИМИЧНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ (РЕАКЦИИ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТИ, ЕПИТАКСИАЛЕН РАСТЕЖ, ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА), ИНЖЕНЕРСТВО (МЕТОДИ НА ТРАНСФЕР, АПАРАТУРА, ПРОИЗВОДСТВО НА УСТРОЙСТВА), ОПТИЧЕН, МЕЗОСКОПСКИ ТРАНСПОРТ И АТОМИСТИЧНИ СИМУЛАЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГОЛЯМА ЦЕЛ: Разработването на SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ The ICN2 GROUP ще допринесе за: НИЕ ЩЕ СИНТЕЗИРАМЕ ЛЕГИРАНИ GNR ЕДИНИЦИ P И N, ЗА ПО-КЪСНА УПОТРЕБА В РАСТЕЖА НА PN И QDOTS HETEROUNIONS. ЩЕ РАЗРАБОТИМ СТРАТЕГИИ ЗА КОНТРОЛ НА МОРФОЛОГИЯТА НА ХИБРИДНИТЕ МРЕЖИ (ЕДНОДИСПЕРГИРАНИ ХЕТЕРОСТРУКТУРИ, ВЗАИМОСВЪРЗАНИ МРЕЖИ И ПОДРЕДЕНИ МРЕЖИ) ЗА ПОСЛЕДВАЩИЯ ТРАНСФЕР НА СИСТЕМИТЕ NANOESTAMPADOS. СТРУКТУРНИТЕ, ХИМИЧНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ СВОЙСТВА ЩЕ БЪДАТ СВЪРЗАНИ С АТОМНАТА СКАЛА, СЪЧЕТАВАЩА МИКРОСКОПИЯ НА СОНДАТА С ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПИЯ. ЩЕ УСТАНОВИМ ЧИСТИ МЕТОДИ ЗА ПРЕНОС, С ЦЕЛ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗОЛАТОРИТЕ НА МОРФОЛОГИЯТА НА МРЕЖАТА CMNS, ПОЛУЧЕНА В МЕТАЛИ, И ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕРТИКАЛНИ ХЕТЕРОСТРУКТУРИ. Нашата група ще се появи на ТРАНСФЕРТА НА ЛАМИНАТИ НА МАТЕРИАЛИ НА ДИЕЛЕКТРИЧНИ КОНТРОЛНИ МАТЕРИАЛИ, които са релевантни като траминели, с АИМ на Демонстратиране на ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ от ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ от Доур ВОЛТАЖ. ПО-СПЕЦИАЛНО, ЩЕ ПРОУЧИМ ВЪНШНОТО И ОСТАВАЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ТОВА ПОСЛЕДНО МЕДИИРАНО ОТ ФЕРОЕЛЕКТРИЧНИ ДОМЕЙНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪНШНО ОБЪРНАТИ, ОСНОВЕН ПРИНЦИП ЗА ФУНКЦИЯ НА НЕЛЕТЛИВА ПАМЕТ. За ULTIMO, В COLLABORATION с NGU ТРАНСПОРТни МЕСУРИ като ПИНЦИПЛА НА 3-терминалните СИСТЕМИ, формирани в CMNS._x000D_ НАШИТЕ ИНВЕСТИГАЦИИ С МОСКОПИЧЕСКИ ВЪПРОСИ В Структурни и Оптоелектронни обекти за АТОМИЧЕСКИ ЕСКАЛА И МОСКОМПИЧНИ МИСУРИ при разпокъсване на конфигурации, необходима стъпка за пренасянето на тези нови НАНОМАТЕРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИВЕТИ (TRL), както и приоритет на програмата „Хоризонт 2020“. (Bulgarian)
    17 August 2022
    0 references
    ORGANINIŲ MOLEKULIŲ SĄJUNGOJE KOVALENTINIAIS RYŠIAIS KIETOSIOSE MEDŽIAGOSE PAPRASTAI SUSIDARO AMORFINĖS IR (ARBA) NETVARKINGOS MEDŽIAGOS. NAUJA MOKSLINĖ STRATEGIJA ATSIRADO DĖL BŪTINYBĖS GAMINTI KONTROLIUOJAMAS STRUKTŪRAS, DERINANT ORGANINĘ SINTEZĘ IR PAVIRŠIAUS FIZIKĄ, VADINAMĄJĄ PAVIRŠIAUS SINTEZĘ. SU JUO GAUSITE STRUKTŪRAS, SURŪŠIUOTAS 0D, 1D, 2D ARBA 3D DĖKA PAVIRŠIAUS VADOVAS REAKCIJA. NORS ANGLIES MOLEKULINĖS NANOSTRUKTŪROS (CMNS) NETIESIOGIAI KELIA LŪKESČIUS, KAD BUS SUKURTI FUNKCINIAI PRIETAISAI, TECHNOLOGIJA TAM PASIEKTI VIS DAR VYSTOSI. TECHNOLOGINIAI PRITAIKYMAI REIKALAUJA KONTROLĖS, MASTELIO DIDINIMO IR PELNINGUMO, KAD JUOS BŪTŲ GALIMA ĮDIEGTI PRAMONINIU BŪDU PAGAMINTUOSE ĮRENGINIUOSE. Tai yra mūsų PROJEKTO FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL – NAUJŲ RUTŲ DIZAINAS, kūrimas, valdymas, funcionalumas ir kovalentinių CMNS veikimas METALINĖSe SUPERFICIJOJE. „FUNMOLDEV“, PAREMTAS SUPERHIBRIDINĖMIS ŽINIOMIS, SUJUNGIA ORGANINĖS SINTEZĖS ASPEKTUS, FIZINIUS IR CHEMINIUS PAVIRŠIUS (REAKCIJAS ANT PAVIRŠIŲ, EPITAKSINĮ AUGIMĄ, ELEKTRONINĘ STRUKTŪRĄ), INŽINERIJĄ (PERDAVIMO METODUS, INSTRUMENTUS, PRIETAISŲ GAMYBĄ), OPTINĮ, MEZOSKOPINĮ TRANSPORTĄ IR ATOMINĮ MODELIAVIMĄ, KAD BŪTŲ PASIEKTAS DIDELIS TIKSLAS: SINGULARO OPTOELEKTRONINĖS DISPOZIJOS VYRIAUSYBĖ._x000D_ ICN2 grupė prisidės prie VARIOS KEY POINTŲ: MES SINTEZUOJAME LEGIRUOTUS GNR VIENETUS P IR N, KAD VĖLIAU BŪTŲ GALIMA NAUDOTI PN IR QDOTS HETEROUNIONS AUGIMUI. MES PARENGSIME HIBRIDINIŲ TINKLŲ MORFOLOGIJOS KONTROLĖS STRATEGIJAS (VIENAS IŠSKLAIDYTAS HETEROSTRUKTŪRAS, TARPUSAVYJE SUJUNGTUS TINKLUS IR TVARKINGUS TINKLUS) TOLESNIAM NANOESTAMPADOS SISTEMŲ PERDAVIMUI. STRUKTŪRINĖS, CHEMINĖS IR ELEKTRONINĖS SAVYBĖS BUS SUSIETOS SU ATOMINE SKALE, DERINANT ZONDO MIKROSKOPIJĄ SU FOTOELEKTRONINE SPEKTROSKOPIJA. MES NUSTATYSIME ŠVARAUS PERDAVIMO METODUS, SIEKIANT ATKARTOTI IZOLIATORIUS CMNS TINKLO, GAUTO METALUOSE, MORFOLOGIJĄ IR GAMINTI VERTIKALIAS HETEROSTRUKTŪRAS. Mūsų GRUPĖ bus nukreipta į aukštos kokybės DIELEKTROS MATERIALIUS, kad jie galėtų dirbti, kaip DOOR TERMINALS, su demonstruojančia valdymo sistema „Elektroninės medžiagos“ BY DOOR VOLTAŽI. VISŲ PIRMA, MES IŠNAGRINĖSIME IŠORINĮ IR LIKUSĮ ĮTAMPOS VALDYMĄ, TAI PASKUTINIS TARPININKAUJAMAS FEROELEKTRINIŲ DOMENŲ, KURIE GALI BŪTI IŠORIŠKAI PAKEISTI, PAGRINDINIS NELAKIOSIOS ATMINTIES FUNKCIJOS PRINCIPAS. ULTIMO, IN COLLABORACIJOS SU NGU TRANSPORTO MĖN. Kaip 3-TERMINĖS SISTEMOS PRINCIPLIAI, TIKSLAS._x000D_ MŪSŲ INVESTIGACIJA su MOSCOPICAL STUDIES FUNDAMENTAL STRUCTURAL ir Optoelektroninės nuosavybės ATOMIC ESCALA IR MOSCOPIC MEASURES, būtinas žingsnis siekiant atlikti šiuos naujus NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL REZEARCH TO madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL) ir pirmenybę teikti programai „Horizontas 2020“. (Lithuanian)
    17 August 2022
    0 references
    UNIJA ORGANSKIH MOLEKULA KOVALENTNIH VEZA U KRUTIM TVARIMA OBIČNO STVARA AMORFNE I/ILI NEUREDNE MATERIJALE. NOVA ZNANSTVENA STRATEGIJA PROIZAŠLA JE IZ POTREBE ZA PROIZVODNJOM KONTROLIRANIH STRUKTURA, KOMBINIRAJUĆI ORGANSKU SINTEZU I POVRŠINSKU FIZIKU, TAKOZVANU „SINTEZU POVRŠINE”. UZ TO DOBIVATE STRUKTURE RAZVRSTANE U 0D, 1D, 2D ILI 3D ZAHVALJUJUĆI POVRŠINSKOM VODIČU REAKCIJE. IAKO MOLEKULARNE NANOSTRUKTURE NA BAZI UGLJIKA (CMNS) IMPLICITNO NOSE OČEKIVANJE GENERIRANJA FUNKCIONALNIH UREĐAJA, TEHNOLOGIJA ZA POSTIZANJE TOGA I DALJE SE RAZVIJA. TEHNOLOŠKE APLIKACIJE ZAHTIJEVAJU KONTROLU, SKALIRANJE I PROFITABILNOST PRIJE NEGO ŠTO SE MOGU IMPLEMENTIRATI NA INDUSTRIJSKI PROIZVEDENIM UREĐAJIMA. Ovo je RAZON NAŠE PROJEKT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSAL je DEVELOPMENT NEW RUTS za DESIGN, stvaranje, KONTROL, funcionalnost I STUDIJA kovalentnih CMNS u METALIC SUPERFICIES. UZ POTPORU ZNANJA STEČENOG SA SUPERHIBRIDOM, FUNMOLDEV KOMBINIRA ASPEKTE ORGANSKE SINTEZE, FIZIKALNIH I KEMIJSKIH POVRŠINA (REAKCIJE NA POVRŠINAMA, EPITAKSIJALNIM RASTOM, ELEKTRONSKOM STRUKTUROM), INŽENJERINGOM (METODE PRIJENOSA, INSTRUMENTACIJA, PROIZVODNJA UREĐAJA), OPTIČKIM, MEZOSKOPSKIM TRANSPORTOM I ATOMSKIM SIMULACIJAMA ZA POSTIZANJE VELIKOG CILJA: Razvoj SINGULAR OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ ICN2 grupa će doprinijeti u VARIOS KEY POINTS: SINTETIZIRAT ĆEMO DOPIRANE GNR JEDINICE P I N, ZA KASNIJU PRIMJENU U RASTU PN I QDOTS HETEROUNIONS. RAZVIT ĆEMO STRATEGIJE ZA KONTROLU MORFOLOGIJE HIBRIDNIH MREŽA (JEDNODIJELNE HETEROSTRUKTURE, MEĐUSOBNO POVEZANE MREŽE I UREDNE MREŽE) ZA NAKNADNI PRIJENOS NANOESTAMPADOS SUSTAVA. STRUKTURNA, KEMIJSKA I ELEKTRONIČKA SVOJSTVA BIT ĆE POVEZANA S ATOMSKOM LJESTVICOM KOMBINIRAJUĆI MIKROSKOPIJU SONDE S FOTOELEKTRONSKOM SPEKTROSKOPIJOM. USPOSTAVIT ĆEMO ČISTE METODE PRIJENOSA, S CILJEM REPLICIRANJA IZOLATORA MORFOLOGIJE CMNS MREŽE DOBIVENE U METALIMA, TE PROIZVODNJE VERTIKALNIH HETEROSTRUKTURA. Naša grupa će se kladiti na Prijevozu na taj način, sa strane DIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS-a, da su relevantni kao DOOR TERMINALS, s AIM DEMONSTRATING CONTROL CMNs’ ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. KONKRETNO, PROUČAVAT ĆEMO VANJSKU I PREOSTALU KONTROLU NAPONA, OVAJ POSLJEDNJI POSREDOVAN FEROELEKTRIČNIM DOMENAMA KOJE SE MOGU PREOKRENUTI IZVANA, OSNOVNO NAČELO ZA NEHLAPIVE FUNKCIJE MEMORIJE. Za ULTIMO, U COLLABORACIJA S NGU TRANSPORTNIM MJEREMA kao PRINCIPEL 3-TERMINAL SYSTEMS BASED u CMNS._x000D_ Naša INVESTIGATION S MOSCOPICAL STUDIES IN FUNDAMENTAL STUDIES O STRUCTURALNIm i optoelektroničkim svojstvima na ATOMIC ESCALA I MOSCOPIC MJERE u dispozicijske CONFIGURATION, nužan korak za nošenje tih novih NANOMATERIJALA FUNDAMENTALNOG RESEARCHA na madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), kao i prioritet programa H2020. (Croatian)
    17 August 2022
    0 references
    UNIONEN AV ORGANISKA MOLEKYLER GENOM KOVALENTA BINDNINGAR I FASTA ÄMNEN TENDERAR ATT GENERERA AMORFA OCH/ELLER OORDNADE MATERIAL. EN NY VETENSKAPLIG STRATEGI HAR VUXIT FRAM UR BEHOVET AV ATT PRODUCERA KONTROLLERADE STRUKTURER, SOM KOMBINERAR ORGANISK SYNTES MED YTFYSIK, DEN SÅ KALLADE YTSYNTESEN. MED DEN FÅR DU STRUKTURER SORTERADE I 0D, 1D, 2D ELLER 3D TACK VARE YTAN STYR REAKTIONEN. ÄVEN OM KOLBASERADE MOLEKYLÄRA NANOSTRUKTURER (CMNS) IMPLICIT HAR FÖRVÄNTAT SIG ATT GENERERA FUNKTIONELLA ENHETER, HÅLLER TEKNIKEN FÖR ATT UPPNÅ DETTA FORTFARANDE PÅ ATT UTVECKLAS. TEKNISKA TILLÄMPNINGAR KRÄVER KONTROLL, SKALNING OCH LÖNSAMHET INNAN DE KAN IMPLEMENTERAS PÅ INDUSTRIELLT TILLVERKADE PRODUKTER. Detta ÄR RAZON AV VÅRA PROJEKT FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ Den MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOSALET ÄR UTVECKLING AV NYA RUTSER FÖR DESIGN, skapande, CONTROL, funcionalitet och STUDY av kovalenta CMNS i METALIC SUPERFICIES. MED STÖD AV DEN KUNSKAP SOM FÖRVÄRVATS MED SUPERHYBRID KOMBINERAR FUNMOLDEV ASPEKTER AV ORGANISK SYNTES, FYSIKALISKA OCH KEMISKA YTOR (REAKTIONER PÅ YTOR, EPITAXIELL TILLVÄXT, ELEKTRONISK STRUKTUR), TEKNIK (ÖVERFÖRINGSMETODER, INSTRUMENTERING, TILLVERKNING AV ENHETER), OPTISKA, MESOSKOPISKA TRANSPORTER OCH ATOMISTISKA SIMULERINGAR FÖR ATT UPPNÅ ETT STORT MÅL: Utveckling av en unik OPTOELECTRONIC DISPOSITION._x000D_ ICN2 GROUP kommer att bidra till VARIOS KEY POINTS: VI KOMMER ATT SYNTETISERA DOPADE GNR-ENHETER P OCH N, FÖR SENARE ANVÄNDNING I TILLVÄXTEN AV PN OCH QDOTS HETEROUNIONS. VI KOMMER ATT UTVECKLA STRATEGIER FÖR ATT KONTROLLERA MORFOLOGIN HOS HYBRIDNÄT, (ENSKILDA HETEROSTRUKTURER, SAMMANKOPPLADE NÄTVERK OCH ORDNADE NÄTVERK) FÖR EFTERFÖLJANDE ÖVERFÖRING AV NANOESTAMPADOS-SYSTEM. STRUKTURELLA, KEMISKA OCH ELEKTRONISKA EGENSKAPER KOMMER ATT KORRELERAS TILL ATOMSKALAN SOM KOMBINERAR SONDMIKROSKOPI MED FOTOELEKTRONISK SPEKTROSKOPI. VI KOMMER ATT ETABLERA RENA ÖVERFÖRINGSMETODER, I SYFTE ATT REPLIKERA ISOLATORER DEN MORFOLOGI AV CMNS NÄTVERK SOM ERHÅLLITS I METALLER, OCH TILLVERKNING AV VERTIKALA HETEROSTRUKTURER. Vår GROUP kommer att dyka upp på TRANSFER till DIN LAMINATES of HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS SOM ÄR RELEVANT AS DOOR TERMINALS, MED AIM of DEMONSTRATING CONTROL OF CMNS ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. I SYNNERHET KOMMER VI ATT STUDERA DEN EXTERNA OCH ÅTERSTÅENDE SPÄNNINGSREGLERINGEN, SOM SENAST FÖRMEDLAS AV FERROELEKTRISKA DOMÄNER SOM KAN VARA EXTERNT OMVÄNDA, GRUNDLÄGGANDE PRINCIP FÖR ICKE-FLYKTIG MINNESFUNKTION. För ULTIMO, I COLLABORATION MED NGU TRANSPORT MÅSTER som PriNCIPEN AV 3-TERMINAL SYSTEMS BASED I CMNS._x000D_ Vår INVESTIGATION med MOSCOPICAL STUDIES I FUNDAMENTAL STUDIES PÅ STRUCTURAL och Optoelektroniska egendomar TO AOMIC ESCALA och MOSCOPIC MEASURES I dispositionell CONFIGURATION, ett nödvändigt steg för att genomföra dessa nya NANOMATERIALS OF FUNDAMENTAL RESEARCH TO madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), liksom en prioritering av Horisont 2020-programmet. (Swedish)
    17 August 2022
    0 references
    UNIUNEA MOLECULELOR ORGANICE PRIN LEGĂTURI COVALENTE ÎN SOLIDE TINDE SĂ GENEREZE MATERIALE AMORFE ȘI/SAU DEZORDONATE. O NOUĂ STRATEGIE ȘTIINȚIFICĂ A APĂRUT DIN NEVOIA DE A PRODUCE STRUCTURI CONTROLATE, COMBINÂND SINTEZA ORGANICĂ CU FIZICA DE SUPRAFAȚĂ, AȘA-NUMITA „SINTEZĂ A SUPRAFEȚEI”. CU EA VEȚI OBȚINE STRUCTURI SORTATE ÎN 0D, 1D, 2D SAU 3D DATORITĂ GHID DE SUPRAFAȚĂ REACȚIA. DEȘI NANOSTRUCTURILE MOLECULARE PE BAZĂ DE CARBON (CMNS) AU IMPLICIT AȘTEPTAREA DE A GENERA DISPOZITIVE FUNCȚIONALE, TEHNOLOGIA NECESARĂ PENTRU A REALIZA ACEST LUCRU ESTE ÎNCĂ ÎN CURS DE DEZVOLTARE. APLICAȚIILE TEHNOLOGICE NECESITĂ CONTROL, SCALARE ȘI RENTABILITATE ÎNAINTE DE A PUTEA FI IMPLEMENTATE PE DISPOZITIVE FABRICATE INDUSTRIAL. Aceasta este raionul FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ _x000D_ PROPOZIȚIA MULTIDISCIPLINALĂ DE CERCETARE MULTIDISCIPLINALĂ ESTE DEZVOLTAREA NOI RUTS PENTRU DESIGN, creație, CONTROL, funcionalitate ȘI STUDIA CMNS covalente în SUPERFICILE METALice. SUSȚINUT DE CUNOȘTINȚELE DOBÂNDITE CU SUPERHIBRID, FUNMOLDEV COMBINĂ ASPECTE ALE SINTEZEI ORGANICE, SUPRAFEȚELOR FIZICE ȘI CHIMICE (REACȚII PE SUPRAFEȚE, CREȘTERE EPITAXIALĂ, STRUCTURĂ ELECTRONICĂ), INGINERIE (METODE DE TRANSFER, INSTRUMENTE, FABRICAREA DISPOZITIVELOR), TRANSPORT OPTIC, MESOSCOPIC ȘI SIMULĂRI ATOMISTE PENTRU ATINGEREA UNUI OBIECTIV MARE: Dezvoltarea unei DISPOZIȚII OPTOELECTRONice SINGULARE._x000D_ GROUP ICN2 va contribui în VARIOS KEY POINTS: VOM SINTETIZA UNITĂȚILE GNR DOPATE P ȘI N, PENTRU O UTILIZARE ULTERIOARĂ ÎN CREȘTEREA PN ȘI QDOTS HETEROUNIONS. VOM DEZVOLTA STRATEGII DE CONTROL AL MORFOLOGIEI REȚELELOR HIBRIDE (HETEROSTRUCTURI UNICE DISPERSATE, REȚELE INTERCONECTATE ȘI REȚELE ORDONATE) PENTRU TRANSFERUL ULTERIOR AL SISTEMELOR NANOESTAMPADOS. PROPRIETĂȚILE STRUCTURALE, CHIMICE ȘI ELECTRONICE VOR FI CORELATE CU SCALA ATOMICĂ, COMBINÂND MICROSCOPIA SONDĂ CU SPECTROSCOPIA FOTOELECTRONICĂ. VOM STABILI METODE CURATE DE TRANSFER, CU SCOPUL DE A REPLICA IZOLATORI MORFOLOGIA REȚELEI CMNS OBȚINUTE ÎN METALE, ȘI DE FABRICAȚIE HETEROSTRUCTURI VERTICALE. Grupul nostru se va îmbarca pe TRANSFER pentru a avea o gamă largă de mașini de construcții intelectuale, care sunt în stare de emancipare, cu un control de transformare a produselor electrice ale CMN-urilor, pe care le-a făcut să se transforme în VOLTAGE. ÎN SPECIAL, VOM STUDIA CONTROLUL TENSIUNII EXTERNE ȘI RĂMASE, ACEST ULTIM MEDIAT DE DOMENII FEROELECTRICE CARE POT FI INVERSATE EXTERN, PRINCIPIU DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIA DE MEMORIE NON-VOLATILĂ. Pentru ULTIMO, ÎN COLABORARE CU NGU TRANSPORT MEASURES as the PRINCIPLE of 3-TERMINAL SYSTEMS BASED IN CMNS._x000D_ NOI INVESTIGATION CU STUDIES MOSCOPICALE ÎN STUDIELE FUNDAMENTALE privind bunurile STRUCTURALE și Optoelectronice la ESCALA ATOMICĂ ȘI MEASUSE MOSCOPICĂ ÎN CONFIGURARE Dispozițională, un pas necesar pentru a efectua aceste noi NANOMATERIALE DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ către madurez TECHNOLOGICAL LEVELS (TRL), precum și o prioritizare a programului H2020. (Romanian)
    17 August 2022
    0 references
    ZVEZA ORGANSKIH MOLEKUL S KOVALENTNIMI VEZMI V TRDNIH SNOVEH OBIČAJNO USTVARJA AMORFNE IN/ALI MOTENE MATERIALE. NOVA ZNANSTVENA STRATEGIJA JE NASTALA IZ POTREBE PO IZDELAVI NADZOROVANIH STRUKTUR, KI ZDRUŽUJEJO ORGANSKO SINTEZO IN POVRŠINSKO FIZIKO, TAKO IMENOVANO „SINTEZO POVRŠINE“. Z NJIM BOSTE DOBILI STRUKTURE RAZVRŠČENE V 0D, 1D, 2D ALI 3D ZAHVALJUJOČ POVRŠINI VODI REAKCIJO. ČEPRAV MOLEKULARNE NANOSTRUKTURE NA OSNOVI OGLJIKA (CMNS) IMPLICITNO PRENAŠAJO PRIČAKOVANJE GENERIRANJA FUNKCIONALNIH NAPRAV, SE TEHNOLOGIJA ZA DOSEGO TEGA ŠE VEDNO RAZVIJA. TEHNOLOŠKE APLIKACIJE ZAHTEVAJO NADZOR, POVEČANJE IN DONOSNOST, PREDEN SE LAHKO IZVAJAJO NA INDUSTRIJSKO IZDELANIH PRIPOMOČKIH. To je RAZON NAŠEGA PROJEKTA FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISKIPLINALNI PROPOSAL je razvoj novih virov za razvoj, ustvarjanje, CONTROL, funcionalnost in STUDIJA kovalentnih CMNS v METALIC SUPERFICIJI. FUNMOLDEV OB PODPORI ZNANJA, PRIDOBLJENEGA S SUPERHIBRIDNIM, ZDRUŽUJE VIDIKE ORGANSKE SINTEZE, FIZIKALNE IN KEMIČNE POVRŠINE (REAKCIJE NA POVRŠINAH, EPITAKSIALNA RAST, ELEKTRONSKA STRUKTURA), INŽENIRING (METODE PRENOSA, INSTRUMENTACIJA, IZDELAVA NAPRAV), OPTIČNE, MEZOSKOPSKE TRANSPORTNE IN ATOMISTIČNE SIMULACIJE ZA DOSEGANJE VELIKEGA CILJA: Razvoj SINGULARNEGA OPTOELEKTRONSKEGA DISPOSITION._x000D_ GROUP ICN2 bo prispeval V VARIOS ZAKLENITI: SINTETIZIRALI BOMO DOPED GNR ENOT P IN N, ZA KASNEJŠO UPORABO PRI RASTI PN IN QDOTS HETEROUNIONS. RAZVILI BOMO STRATEGIJE ZA NADZOR NAD MORFOLOGIJO HIBRIDNIH OMREŽIJ (ENOJNO RAZPRŠENE HETEROSTRUKTURE, MEDSEBOJNO POVEZANA OMREŽJA IN UREJENA OMREŽJA) ZA NADALJNJI PRENOS SISTEMOV NANOESTAMPADOS. STRUKTURNE, KEMIČNE IN ELEKTRONSKE LASTNOSTI BODO POVEZANE Z ATOMSKO LESTVICO, KI ZDRUŽUJE MIKROSKOPIJO SONDE S FOTOELEKTRONSKO SPEKTROSKOPIJO. VZPOSTAVILI BOMO ČISTE METODE PRENOSA S CILJEM REPLIKACIJE IZOLATORJEV, MORFOLOGIJE CMNS OMREŽJA, PRIDOBLJENEGA V KOVINAH, IN IZDELAVE VERTIKALNIH HETEROSTRUKTUR. Naša grupa bo na TRANSFERJU, ki bo vzpodbudil ljudi, ki se bodo ukvarjali s temi stvarmi, ki se bodo ukvarjali s temi stvarmi, ki jih bodo vodili ELEKTRONIC PROPERTIES CMNS’ ELEKTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. ŠE POSEBEJ BOMO PREUČILI ZUNANJI IN PREOSTALI NADZOR NAPETOSTI, TA ZADNJI POSREDOVAN S FEROELEKTRIČNIMI DOMENAMI, KI JIH JE MOGOČE NAVZVEN OBRNITI, OSNOVNO NAČELO ZA FUNKCIJO NEHLAPNEGA POMNILNIKA. Za ULTIMO, V KOLLABORACIJA Z NGU TRANSPORT MERITVE V PRIČAKOVANJU 3-TERMINALnih SYSTEMS, razporejenih v CMNS._x000D_ NAŠE INVESTIGACIJE Z MOSCOPICALnimi enotami v FUNDAMENTALNI STUDIJI NA STRUCTURALNE in optoelektronske nepremičnine ATOMIC ESCALA IN MOSCOPIC MEASURES v dispozicijski KONFIGURaciji, potreben korak za izvedbo teh novih NANOMATERIALS FUNDAMENTALNIH RESEARH Madurez TEHNOLOGICALNIH LEVELOV (TRL) in prednostna naloga programa Obzorje 2020. (Slovenian)
    17 August 2022
    0 references
    UNIA CZĄSTECZEK ORGANICZNYCH POPRZEZ WIĄZANIA KOWALENCYJNE W CIAŁACH STAŁYCH MA TENDENCJĘ DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW AMORFICZNYCH LUB NIEUPORZĄDKOWANYCH. NOWA STRATEGIA NAUKOWA POWSTAŁA Z POTRZEBY WYTWARZANIA KONTROLOWANYCH STRUKTUR, ŁĄCZĄCYCH SYNTEZĘ ORGANICZNĄ I FIZYKĘ POWIERZCHNIOWĄ, TZW. „SYNTEZĘ POWIERZCHNI”. DZIĘKI NIEJ OTRZYMUJESZ STRUKTURY POSORTOWANE W 0D, 1D, 2D LUB 3D DZIĘKI POWIERZCHNI PROWADZĄCEJ REAKCJĘ. CHOCIAŻ NANOSTRUKTURY MOLEKULARNE OPARTE NA WĘGLU (CMNS) POŚREDNIO WIĄŻĄ SIĘ Z OCZEKIWANIEM WYTWARZANIA URZĄDZEŃ FUNKCJONALNYCH, TECHNOLOGIA TA WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA. ZASTOSOWANIA TECHNOLOGICZNE WYMAGAJĄ KONTROLI, SKALOWANIA I RENTOWNOŚCI, ZANIM BĘDĄ MOGŁY BYĆ WDROŻONE NA URZĄDZENIACH PRODUKOWANYCH PRZEMYSŁOWO. To jest RAZON naszego PROJEKTU FUNMOLDEV._x000D_ _x000D_ MULTIDISCIPLINAL RESEARCH PROPOZYCJA JEST ROZPORZĄDZENIE NOWYCH RUTÓW DLA DESIGN, Tworzenie, KONTROL, Funcionality I STUDY KOwalentnych CMNS w METALIC SUPERFICIES. FUNMOLDEV, WSPIERANY WIEDZĄ ZDOBYTĄ DZIĘKI SUPERHYBRYDOWI, ŁĄCZY W SOBIE ASPEKTY SYNTEZY ORGANICZNEJ, POWIERZCHNI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH (REAKCJE NA POWIERZCHNIACH, WZROST EPITAKSJALNY, STRUKTURA ELEKTRONICZNA), INŻYNIERIĘ (METODY TRANSFERU, OPRZYRZĄDOWANIE, PRODUKCJĘ URZĄDZEŃ), TRANSPORT OPTYCZNY, MEZOSKOPOWY ORAZ SYMULACJE ATOMISTYCZNE DLA OSIĄGNIĘCIA WIELKIEGO CELU: Projekt OPTOELECTRONIC DISPOSITION SINGULAR._x000D_ Grupa ICN2 wniesie wkład w VARIOS KEY POINTS: BĘDZIEMY SYNTETYZOWAĆ DOMIESZKOWANE JEDNOSTKI GNR P I N, DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA W ROZWOJU PN I QDOTS HETEROUNIONS. OPRACUJEMY STRATEGIE KONTROLI MORFOLOGII SIECI HYBRYDOWYCH (POJEDYNCZE ROZPROSZONE HETEROSTRUKTURY, POŁĄCZONE SIECI I SIECI UPORZĄDKOWANE) W CELU PÓŹNIEJSZEGO TRANSFERU SYSTEMÓW NANOESTAMPADOS. WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE, CHEMICZNE I ELEKTRONICZNE BĘDĄ SKORELOWANE ZE SKALĄ ATOMOWĄ ŁĄCZĄCĄ MIKROSKOPIĘ SONDY Z SPEKTROSKOPIĄ FOTOELEKTRONICZNĄ. USTALIMY CZYSTE METODY TRANSFERU, W CELU POWIELENIA IZOLATORÓW MORFOLOGII SIECI CMNS UZYSKANEJ W METALACH ORAZ PRODUKCJI PIONOWYCH HETEROSTRUKTUR. Nasza Grupa będzie FOCUS NA TRANSFER do THININATES HIGH DIELECTRIC CONSTANT MATERIAŁY, że są one prawdziwe, jak DOOR TERMINALS, w ramach AIM DEMONSTRATING CONTROL OF CMNs’ ELECTRONIC PROPERTIES BY DOOR VOLTAGE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZBADAMY ZEWNĘTRZNĄ I POZOSTAŁĄ KONTROLĘ NAPIĘCIA, KTÓRA OSTATNIO ODBYWA SIĘ W DOMENACH FERROELEKTRYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODWRÓCONE ZEWNĘTRZNIE, PODSTAWOWA ZASADA NIELOTNEJ FUNKCJI PAMIĘCI. Dla ULTIMO, W COLLABORATION Z NGU TRANSPORT MEASURES AS THE PRINCIPLE OF 3-TERMINAL SYSTEMS BASED in CMNS._x000D_ OUR INVESTIGATION W STUDYCH MOSCOPICALNYCH W STUDYCH FUNDAMENTALNYCH W Właściwościach STRUCTURALNYCH i optoelektronicznych DO ATOMI ESCALA I MOSCOPIC MEASURES W KONFIGRACJI dyspozytorycznej, niezbędny krok w celu realizacji tych nowych NANOMATERIAŁÓW FUNDAMENTALNYCH DO SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH (TRL), a także priorytet programu „Horyzont 2020”. (Polish)
    17 August 2022
    0 references
    Cerdanyola del Vallès
    0 references
    20 December 2023
    0 references

    Identifiers

    MAT2016-78293-C6-2-R
    0 references