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N-Heterocyclic Carbenes on Silicon: from Structure to Function

Descrizione del progetto

Metodo dei carbeni N-eterociclici per l’ottimizzazione delle superfici di silicio

La nanoelettronica avanzata si basa sul silicio come semiconduttore in dispositivi come i microchip. La ricerca utilizza tecniche come la deposizione atomica di strati per ottimizzare le superfici di silicio per migliorare la resistenza e la conduttività elettrica. I ricercatori hanno recentemente sviluppato un metodo per attaccare i derivati del carbene N-eterociclico al silicio drogato con boro. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto SMARTFACE applicherà i carbeni N-eterociclici (NHC) alle superfici di silicio, come Si(100). Il progetto intende sviluppare una strategia per l’immobilizzazione degli NHC, esplorare la relazione tra la struttura degli NHC e la copertura superficiale, valutare l’impatto del rivestimento sulle proprietà del materiale e studiare come le modifiche della superficie influenzino le caratteristiche del silicio.

Obiettivo

The significance of cutting-edge nanoelectronics is inherently tied to the utilization and integration of silicon. The material is embedded as a semiconductor in a multitude of devices, such as nano- and microchips for computing. Given its paramount importance for the high-tech industry, intense research focuses on manipulating and optimising silicon surfaces. Silicon coating efforts aim to increase its resistance against harsh conditions (temperature, high electron potential, UV light, etc.), steer its electric conductivity, or covalently attach (bio)molecules for specific applications (such as biosensing). Depending on the objective, strategies for surface engineering include techniques such as atomic layer deposition or silanization. A fundamentally novel approach to functionalize silicon surfaces has recently been developed by the team of Prof. Frank Glorius from the University of Mnster, who described a strategy to immobilize derivatives of N-heterocyclic carbenes on a boron-doped silicon substrate. Transposing this concept to industrially applied silicon surfaces such as Si(100), SMARTFACE aims for the following research objectives: Develop a general strategy for NHC immobilization on silicon, study the connection of the molecular NHC structure and surface coverage, understand the impact of the coating on the material, and, finally, explore the effect of the surface modification on silicons relevant properties. The Glorius group has a unique knowledge base in the field of NHCs and surface engineering and simultaneously possesses state-of-the-art hardware to analyze fabricated materials. Given its potentially transformative impact on the field of silicon surface engineering, SMARTFACE perfectly falls within the scope of the HE Work Programme, specifically in the pursuit of developing and mastering the digital and key enabling technologies of the future.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinatore

UNIVERSITAET MUENSTER
Contributo netto dell'UE
€ 189 687,36
Indirizzo
SCHLOSSPLATZ 2
48149 MUENSTER
Germania

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Regione
Nordrhein-Westfalen Münster Münster, Kreisfreie Stadt
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato