Resumé
Artiklen beskriver vækst og manipulation af organiske nanofibre og deres potentiale i optoelektroniske komponenter. Forfatterne analyserer selvorganiserede nåleformede strukturer med stærk luminescens og diskuterer deres anvendelse i felt-effekt transistorer og organiske nanolasere. Kombinationen af morfologi, krystallinitet og optisk konfinement behandles med fysikfaglig præcision. Der argumenteres for, at organiske systemer kan levere funktionelle alternativer til konventionelle uorganiske halvledere. Artiklen giver et spændende indblik i grænsefladen mellem faststoffysik og molekylær elektronik.
Referencer
[1] Balzer F. og Rubahn H. G. (2001), "Dipole-Assisted Self-Assembly of Light-Emitting p-nP Needles on Mica", Appl. Phys. Lett., bind 79, side 3860-3862.
https://doi.org/10.1063/1.1424071
[2] Balzer F. og Rubahn H. G. (2002), "Laser-Controlled growth of needle-shaped organic nanoaggregates", Nano Letters, bind 2, side 747-750.
https://doi.org/10.1021/nl0255707
[3] Balzer F., Bordo V. G., Simonsen A. C. og Rubahn H. G. (2003), "Isolated hexaphenyl nanofibers as optical waveguides", Appl. Phys. Lett., bind 82, side 10-12.
https://doi.org/10.1063/1.1533845
[4] Balzer F., Bordo V. G., Simonsen A. C. og Rubahn H. G. (2003), "Optical waveguiding in individual nanometer-scale organic fibers", Phys. Rev. B, bind 67, side 115408.
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.115408
[5] Balzer F., Beermann J., Bozhevolnyi S. I., Simonsen A. C. og Rubahn H. G. (2003), "Optically active organic microrings", Nano Letters, bind 3, side 1311-1314.
Fra og med årgang 38 (2027 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0.
Artikler i årgang 1–37 (1990 - 2026) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.
