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Zusammenfassung Molekular kristalle sind vielversprechende anisotrope optische Umwandlungsmedien für die nächste Generation optoelektronischer Mikrovorrichtungen, die in der Lage sein werden, Informationen sicher umzuwandeln und unempfindlich gegen äußere elektromagnetische Störungen zu sein. Ihr volles Potenzial wurde jedoch aufgrund ihrer schlechten Verarbeitbarkeit, geringen mechanischen Compliance, ausgeprägten Sprödigkeit und hohen Anfälligkeit für Risse, die oft zu irreparablen Schäden führen, noch nicht ausgeschöpft. Diese Probleme beeinträchtigen ihre Fähigkeit zur Lichtumwandlung. Hier wird eine neuartige Strategie vorgestellt, die auf dem 3D-epitaktischen Wachstum organischer/anorganischer Kristalle auf der Grundlage von ladungsunterstützten Wasserstoffbrücken basiert, die verwendet werden kann, um gebrochene molekulare einkristalline optische Wellenleiter effizient zu schweißen und deren lichtumwandelnde Fähigkeit wiederherzustellen. Dieser Ansatz kann auch angewendet werden, um asymmetrische Multidomain-kristalline Heterostrukturen aus isostrukturellen molekularen Tektone herzustellen, was zu neuartigen opto/elektro/mechanischen Funktionalitäten in den hybriden Materialien führt. Er überwindet auch ein wichtiges Hindernis für die breitere Anwendung von Molekular kristallen in der nächsten Generation der Optoelektronik.
Catalano et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.
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