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    <subfield code="a">Funktionale Grenzflächen von Organophosphonaten auf kohlenstoff-basierten Halbleitern</subfield>
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    <subfield code="a">Deutsche Forschungsgemeinschaft</subfield>
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    <subfield code="a">Die neuesten Fortschritte in der Mikroelektronik, der Energieumwandlung und in der Sensorentwicklung sind sehr eng mit der Fähigkeit verbunden definierte Oberflächen durch chemische Prozesse selektiv zu modifizieren. Insbesondere in den letzten Jahren ist die Passivierung und Funktionalisierung von Halbleiteroberflächen zu einem entscheidenen Schritt in der Realisierung von neuartigen Bauelementen geworden. Wir wollen neue Hybrid-Systeme entwickeln, bei denen die molekulare und elektronische Kontrolle der Struktur eine Schlüsselkompetenz darstellen soll. Der Schwerpunkt des Projektes liegt auf der Verwendung von Organophosphonaten zur kovalenten Oberflächenmodifikation von kohlenstoff-basierten Halbleitern, wie zum Beispiel Siliziumkarbid, Diamant und Graphen. Des weiteren wird die Anwendbarkeit der Organophosphonat-Chemie mit Bezug auf die Herstellung von dreidimensionalen, organisierten Multischichten und supramolekularen Anordnungen auf diesen Substraten untersucht. Schließlich soll dieser neuartige Ansatz zur Optimierung von Nanostrukturen gebraucht werden, insbesondere mit Hinblick auf Anwendungen in der Biosensorik.</subfield>
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