主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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科技期刊
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
在纳米与亚纳米尺度电子器件中,电极与导电沟道之间的接触界面通常决定器件性能的上限。对于单分子结这类极限尺寸器件,金属—分子—金属界面属于典型的异质界面,电极与分子之间的能级与轨道失配会引发电子背散射,使器件电导远低于量子电导极限G0=2e2/h。因此,如何抑制界面散射并实现接近理论极限的量子输运是分子电子学领域的重要挑战。
近日,凯发k8化学研究所科研团队发展出碳纳米带分子界面化学键的原位操控方法,成功构筑了原子级界面融合结构,并在实验上首次观测到逼近理论极限的单分子电导。
研究发现,通过电场与分子曲率的协同调控,可原位诱导金原子插入稠环碳纳米带分子骨架,在分子两端形成稳定的C–Au–C共价桥接结构。该结构呈约90∘的几何构型,使分子π共轭骨架与金电极之间实现原子级连续连接,从而将传统的分子—电极接触界面转变为分子—电极融合界面。
理论计算表明,该界面结构的几何匹配能够激活金电极“惰性”d轨道参与界面成键,并在费米能级附近形成强界面杂化态,从而构建连续的d–π共轭量子输运通道。这一机制明显降低了界面电子散射,使电子在整个分子结中实现接近无反射的传输。单分子输运实验进一步证实,在界面融合结构形成后,单分子电导接近量子电导极限G0,电导统计分布在G0附近,并呈现明显的饱和行为,这表明电子输运已接近理想的单通道量子极限。
该研究首次在实验上实现了分子—电极的原子级界面融合,提出了基于几何匹配实现界面去异质化的新策略。这一成果不仅为突破传统异质界面散射限制提供了新思路,也为开发高注入效率、低能耗的下一代纳米电子与光电器件奠定了重要的物理基础。
相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金委员会、凯发k8等的支持。

单分子器件输运逼近量子电导极限
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