000480713 001__ 480713 000480713 005__ 20240715103636.0 000480713 020__ $$a978-3-95806-059-3 000480713 0247_ $$2URN$$aurn:nbn:de:hbz:82-rwth-2015-038460 000480713 0247_ $$2HBZ$$aHT018733748 000480713 0247_ $$2ISSN$$a1866-1807 000480713 0247_ $$2Laufende Nummer$$a34381 000480713 037__ $$aRWTH-2015-03846 000480713 041__ $$aEnglish 000480713 082__ $$a530 000480713 1001_ $$0P:(DE-82)534422$$aFournier, Norman$$b0 000480713 245__ $$aSTM-based quantum transport through molecular wires$$cNorman Fournier$$honline, print 000480713 260__ $$aJülich$$bForschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek$$c2015 000480713 300__ $$aIX, 295 S. : Ill., graph. 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In den Untersuchungen liegt der Fokus auf den elektronischen, geometrischen, thermischen und optischen Eigenschaften der organischen Materialien, sowie deren Elektrolumineszens. Eines der Hauptprobleme dieser Untersuchungen ist die unzureichende geometrische Kontrolle der Systeme während der Messungen. Da die physikalischen Eigenschaften von der exakten Geometrie der Systeme abhängen, findet man gegensätzliche Messergebnisse in der Literatur. Um diesen Mangel an geometrischer Kontrolle zu überwinden, wird in dieser Arbeit eine Methode eingeführt, die es erlaubt Elektronentransportuntersuchungen mit äußerst kontrollierten Molekülverbindungen durchzuführen. Das Konzept dieser Methode, welches auf Rastersondenmiroskopie basiert, sowie seine Realisierung werden präsentiert. Die Methode wird angewendet auf Molekül-Metall-Verbindungen mit Molekülen verschiedener Längen, welche von verschiedenen Metallelektroden kontaktiert werden. Es wird gezeigt, dass äußerst reproduzierbare Experimente durchgeführt werden können. Weiter wird die physikalische Interpretation der Messungen diskutiert. Es wird gezeigt, dass die tiefgreifende Kenntnis über die Geometrie der Verbindungen hilft, ein besseres Verständnis über die Eigenschaften des Elektronentransports zu bekommen.$$lger 000480713 520__ $$aThe further miniaturization of electronic devices is a strong driving force in science. Since a few decades systems based on organic materials are studied. One goal is to create applications performed nowadays by silicon based CMOS technology with organic materials. In these studies the interest is placed upon diverse properties of the organic molecules, such as their electronic, geometric, thermal, optical, and electroluminescence characteristics. One of the main problems of these studies is the lack of geometrical control of the systems during the measurements. As the physical properties critically depend on the exact geometry, contradictory results are found in literature. To overcome this lack of control, this work introduces a new method which allows transport studies on single molecules with highly controlled junction geometries. The concept of this method, which is based on scanning probe methods, will be presented as well as its realization. The method will be applied to molecule-metal junctions with molecules of different lengths which are contacted by different metal electrodes. It will be shown that highly reproducible experiments can be performed. Furthermore, the physical interpretation of the measurements will be discussed. It will be demonstrated that the profound knowledge of the geometry in these junctions helps to get a better understanding of the transport properties.$$leng 000480713 591__ $$aGermany 000480713 650_7 $$xDiss. 000480713 653_7 $$aPhysik 000480713 7001_ $$0P:(DE-82)014637$$aTautz, Frank Stefan$$b1$$eThesis advisor 000480713 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$avan Ruitenbeek, J. 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