Zum Inhalt springen
  • de
  • en
  • COORNETs
  • Technische Universität München
Technische Universität München
  • Home
  • News
    • News archive
  • Projekte & PI Teams
    • COORNETs - Phase II
    • COORNETs - Phase I
  • WebCon 2021
    • Surface-Based Self-Assembly of Coordination Nano-Architectures
    • Dipolar Rotor MOFs Constructed from Linkers with High Dipole Moments
    • Porphyrin and phthalocyanine-based thin film
    • Electrocatalytic Coordination Networks
    • Layer-orientated 2D Conjugated Metal-Organic Framework Films toward Directional Charge Transport
    • Multiphoton Absorption in Metal-Organic Frameworks
    • Thin MOF films with photoswitchable electronic properties and On-Off conductance
    • Ln-MOF Thin Films and Particles in Luminescent Performance-Polymer Composites
    • MOF@SAW: MOFs In Electric Fields
    • Functional Porous Organometallocavitands in Network Materials
    • Multi-layer Thin Films of Metal Hexacyanometallates
    • Electroactive MOF networks
    • Coordination networks for sensing in medicine
  • Mitglieder
  • Mercator-Fellow
  • Events & Workshops
  • Publikationen
  1. Home
  2. Projekte & PI Teams
  3. COORNETs - Phase II

Integration unterschiedlicher leitfähiger Koordinationsnetzwerk-Verbindungen in Multielektroden-Bauelemente

Konsortium: 
 Prof. Dr. Gunther Wittstock, Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Institut für Chemie, Lehrstuhl für Physikalische Chemie - Elektrochemie und Grenzflächen kondensierter Systeme
 Lena Harms
Doktorandin
 Aditi Chiring
Assoziierte Doktorandin
Projekt:Integration unterschiedlicher leitfähiger Koordinationsnetzwerk-Verbindungen in Multielektroden-Bauelemente
Zusammenfassung:Dieses Projekt widmet sich der Integration unterschiedlicher redoxaktiver und leitfähiger Koordinationsnetzwerkverbindungen (CCNCs) in Form von dünnen Schichten auf Multielektrodenanordnungen als Aktivmaterialien in elektronischen und elektrochemischen Bauelementen. Im ersten Förderabschnitt haben wir die Präparation und Charakterisierung solcher Schichten auf der Basis von Metall-hexacyanometallaten auf unterschiedlichen Substraten entwickelt und wollen die Ansätze nun kombinieren, um CCNCs mit unterschiedlichen Redoxpotentialen aufeinander abzuscheiden. Zur Charakterisierung der Grenzfläche oder Grenzschicht zwischen den beiden Materialien kommen elektrochemische Verfahren und die der röntgenangeregten Photoelektronenspektroskopie (XPS) zum Einsatz, die die Ermittlung der Elementverteilungen und Valenzzustände sowie der Redoxpotentiale der Komponenten erlaubt. Die Grenzschicht wird auch mit Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) in einer Flüssigkeitszelle untersucht, um den Aufbau dieser wichtigen Schicht und ihre Rolle bei elektrochemisch ausgelösten Valenzänderungen zu verstehen. Je nach Redoxzustand der Schichten können sie aus den benachbarten Schichten Ladungsträger aufnehmen oder nicht. Dies ermöglicht es, über die Einstellung des Redoxzustands durch voltammetrische Verfahren über die Kontaktelektroden oder durch Oxidationsmittel bzw. Reduktionsmittel in der angrenzenden Lösungsphase die Leitfähigkeit über die Grenzfläche/Grenzschicht zwischen zwei redoxaktiven CCNCs zu kontrollieren. Dies soll mit verzahnten Mikrobandelektrodenarrays getestet werden. Während eine die Änderung des Redoxzustands an Mikroelektroden keine permanente Modifikation darstellt, weil der Bewegung der Ladungsträger zu einer Dissipation der Strukturen führt, sollen permanente Modifikationen der Grenzflächen/Grenzschichten durch einen Austausch von Übergangsmetallionen oder von Liganden an der Oberfläche der Dünnschichten untersucht werden, womit sich eine weitere Variationsmöglichkeiten für strukturelle und funktionelle Variation der Strukturen bietet und Möglichkeiten verbessert werden, weitere Funktionschichten mit sensorischen oder photonischen Funktionen an die CCNCs anzukoppeln.
Publikationen: 
 Mit SPP 1928 erarbeitetP. Hosseini, G. Wittstock, I. Brand
“Infrared spectroelectrochemical analysis of potential dependent changes in cobalt hexacyanoferrate and copper hexacyanoferrate films on gold electrodes"
J. Electroanal. Chem. 2018, 812, 199-206
DOI: 10.1016/j.jelechem.2017.12.029
 Mit SPP 1928 erarbeitetP. I. Scheurle, A. Mähringer, A. C. Jakowetz, P. Hosseini, A. F. Richter, G. Wittstock, D. D. Medina, T. Bein
“A highly Crystalline Anthracene-based MOF-74 Series featuring Electrical Conductivity and Luminescence”
Nanoscale 2019, 11, 20949-20955
DOI: 10.1039/c9nr05431f
 S. Sauter, G. Wittstock
“Local Deposition and Characterisation of K2Co[Fe(CN)6] and K2Ni[Fe(CN)6] by Scanning Electrochemical Microscopy”
J. Solid State Electrochem. 2001, 5, 205-211
DOI: 10.1007/s100080000137
 S. Sauter, G. Wittstock, R. Szargan
„Localisation of electrochemical oxidation processes in nickel and cobalt hexacyanoferrates investigated by analysis of the multiplet patterns in X-ray photoelectron spectra„
Phys. Chem. Chem. Phys. 2001, 3, 562-569
DOI: 10.1039/b008430l
 A. Lesch, B. Vaske, F. Meiners, D. Momotenko, F. Cortés-Salazar, H. H. Girault, G. Wittstock
“Parallel Imaging and Chemical Template-Free Patterning of Self-Assembled Monolayers with Soft Linear Microelectrode Arrays” 
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10413-10416
DOI: 10.1002/anie.201205347
To top

COORNETs


Coordination Networks: Building Blocks for Functional Systems
DFG Priority Program 1928

Koordination:
Prof. Dr. Roland Fischer
Technische Universität München
Lichtenbergstr. 4
85748 Garching

E-Mail: coornets(at)tum.de

  • Datenschutz
  • Impressum
  • Barrierefreiheit