La mayoría de las unidades funcionales técnicas se construyen poco a poco de acuerdo con un plan de construcción bien diseñado. Los componentes se colocan secuencialmente por humanos o máquinas. Sin embargo, la vida se basa en un principio diferente. Comienza de abajo hacia arriba con el molecularautoensamblaje. La cristalización de azúcar o sal son ejemplos simples de procesos de autoensamblaje, donde se forman cristales casi perfectos a partir de moléculas que se mueven aleatoriamente en una solución. Para comprender mejor el crecimiento de estructuras macroscópicas a partir de moléculas, un equipo de investigadores y físicoslos químicos de la Universidad de Kiel han imitado tales procesos con moléculas hechas a medida. Como se informó recientemente en la revista Angewandte Chemie fabricaron una variedad de patrones en una amplia gama de tamaños, incluidas las estructuras más grandes reportadas hasta ahora.
Los investigadores depositaron moléculas triangulares metiltrioxatriangulenium en superficies doradas y plateadas y observaron su autoensamblaje en superestructuras de panal utilizando un microscopio de exploración de túnel. Las estructuras están compuestas de patrones periódicos con tamaños controlables ". Nuestros patrones fabricados más grandes contienen subunidades de 3.000moléculas cada una, que es aproximadamente 10 veces más de lo que se informó anteriormente ", dice el Dr. Manuel Gruber, físico de la Universidad de Kiel. El equipo también desarrolló un modelo de las fuerzas intermoleculares que impulsan el autoensamblaje". La característica única de nuestros resultadoses que podemos explicar, predecir e incluso controlar su tamaño ", continúa Gruber.
La comprensión detallada de las fuerzas impulsoras que controlan el tamaño de los patrones es prometedora para las aplicaciones de nanotecnología, y en particular para la funcionalización de superficies. Se puede prever ajustar varias propiedades físicas como la electrónica, óptica o la reactividad a los gases de un material mediantecontrolando el tamaño de las superestructuras en su superficie.
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Materiales proporcionado por Universidad de Kiel . Nota: El contenido puede ser editado por estilo y longitud.
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