Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]
Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2017
— 2018
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https://doi.org/10.11588/diglit.55651#0099
DOI Kapitel:
A. Das akademische Jahr 2017
DOI Kapitel:II. Wissenschaftliche Vorträge
DOI Artikel:Scheer, Elke: Schalten mit Molekülen – Neues aus der Molekularen Elektronik
DOI Seite / Zitierlink: https://doi.org/10.11588/diglit.55651#0099
- Schmutztitel
- Titelblatt
- 5-10 Inhaltsverzeichnis
- 11-176 A. Das akademische Jahr 2017
-
177-276
B. Die Forschungsvorhaben
- 177-178 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleiter (Übersicht)
-
179-276
II. Tätigkeitsberichte (chronologisch)
- 179-182 1. Deutsche Inschriften des Mittelalters
- 183-186 2. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache (DAG)
- 186-191 3. Deutsches Rechtswörterbuch
- 191-193 4. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)
- 193-197 5. Melanchthon-Briefwechsel
- 197-201 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch (DEAF)
- 201-206 7. Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)
- 207-209 8. Evangelische Kirchenordnungen des 16.Jahrhunderts
- 210-214 9. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur
- 214-220 10. Buddhistische Steininschriften in Nordchina
- 220-225 11. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18.Jahrhundert (Schwetzingen)
- 225-236 12. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt/Tübingen)
- 236-241 13. Nietzsche-Kommentar (Freiburg i.Br.)
- 241-245 14. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Dresden)
- 246-252 15. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)
- 253-257 16. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg i.Br.)
- 257-261 17. Kommentierung und Gesamtedition der Werke von Karl Jaspers sowieEdition der Briefe und des Nachlasses in Auswahl
- 261-266 18. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas (Tübingen)
- 266-272 19. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal
- 272-276 20. Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550–1620)
-
277-355
C. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- 277-284 I. Die Preisträger
-
285-346
II. Das WIN-Kolleg
- 285-286 Aufgaben und Ziele des WIN-Kollegs
- 287 Verzeichnis der WIN-Kollegiaten
- 289-298 Fünfter Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur- und Geisteswissenschaften“
-
299-346
Sechster Forschungsschwerpunkt„Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“
- 299-301 3. Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data
- 302-305 4. Das menschliche Spiegelneuronensystem: Wie erfassen wir, was wir nicht messen können?
- 305-306 5. Geld, Gunst und Gnade. Die Monetarisierung der Politik im 12. und 13. Jahrhundert
- 306-308 6. Neogeographie einer Digitalen Erde: Geo-Informatik als methodische Brücke in der interdisziplinären Naturgefahren-analyse (NEOHAZ)
- 309-312 7. Quantifizierung in Politik und Recht am Beispiel von Wirtschaftssanktionen
- 313-317 8. Europäischer Datenschutz und Datentausch in der genetischen Forschung: interdisziplinäre Bedingungen und internationale Implikationen
- 317-321 9. Der „digital turn“ in den Altertumswissenschaften: Wahrnehmung – Dokumentation – Reflexion
- 322-325 10. Computergestützte Rechtslinguistik (CAL²) – Zu einer Digitalen Forschungs- und Experimentierplattform zur Analyse juristischer Semantik
- 325-327 11. Die Vermessung der Welt: Religiöse Deutung und empirische Quantifizierung im mittelalterlichen Europa
- 327-331 12. „Working Numbers“: Science and Contemporary Politics
- 331-338 13. Thermischer Komfort und Schmerz – Wechselwirkung zwischen Methode und Interpretation
- 338-342 14. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämodynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI): Qualitative Analyse des Genauigkeitsgewinns der kombinierten Methode
- 342-345 15. Zählen und Erzählen. Spielräume und Korrelationen quantitativer und qualitativer Welterschließung im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Objekt und Methode
- 345-346 16. Metaphern und Modelle – Zur Übersetzung von Wissen in Verstehen
- 347-355 III. Konferenzen
- 357-420 D. Antrittsreden, Nachrufe, Organe und Mitglieder
- 421-437 E. Anhang
- 429-437 Personenregister
Elke Scheer
Time (sec)
Abb. 2: Optisch schaltbare Einzelmolekülkontakte. A: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Elektro-
denstruktur mit Prinzipskizze der Kontaktierung. B: Kern des optisch schaltbaren Diarylethen-Moleküls. Bei
Beleuchtung mit UV Licht schließt sich der zentrale Ring und der Leitwert steigt, bei Beleuchtung mit sichtba-
rem Licht wird der Ring geöffnet und der Leitwert sinkt. C: Verlauf des Leitwerts als Funktion der Zeit eines
Einzelmolekülkontaktes eines Diarylethen-Moleküls ohne Beleuchtung (D), unter Bestrahlung mit UV-Licht
(UV) und unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht (Vis). Die Messung wurde am Molekül C5F-4Py bei 230
K durchgeführt. Kim, Huhn & Scheer, unveröffentlicht.
Literatur
[1] Waldrop, M. M.: The chips are down fbr Moore’s law. Nature 530, 144-147 (2016).
[2] Weber, H. B., Mayor, M.: Stromfluss durch ein Molekül, Physik in unserer Zeit 34,
272-278 (2003).
[3] Cuevas, J. C., Scheer, E.: Molecular electronics: an introduction to theory and experi-
ment. World Scientific Publishing, Singapore (2010).
[4] Agrait, N., Levy Yeyati, A., van Ruitenbeek, J. M.: Quantum properties of atomic-sized
conductors. Phys. Rep. 377, 81-279 (2003).
[5] Rhein D., Freitag, EL: Mikroelektronische Speicher Springer, Wien (2013).
[6] Jia C. et al.: Covalently bonded single-molecule junctions with stable and reversible
photoswitched conductivity. Science 352 1443-5 (2016).
99
Time (sec)
Abb. 2: Optisch schaltbare Einzelmolekülkontakte. A: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Elektro-
denstruktur mit Prinzipskizze der Kontaktierung. B: Kern des optisch schaltbaren Diarylethen-Moleküls. Bei
Beleuchtung mit UV Licht schließt sich der zentrale Ring und der Leitwert steigt, bei Beleuchtung mit sichtba-
rem Licht wird der Ring geöffnet und der Leitwert sinkt. C: Verlauf des Leitwerts als Funktion der Zeit eines
Einzelmolekülkontaktes eines Diarylethen-Moleküls ohne Beleuchtung (D), unter Bestrahlung mit UV-Licht
(UV) und unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht (Vis). Die Messung wurde am Molekül C5F-4Py bei 230
K durchgeführt. Kim, Huhn & Scheer, unveröffentlicht.
Literatur
[1] Waldrop, M. M.: The chips are down fbr Moore’s law. Nature 530, 144-147 (2016).
[2] Weber, H. B., Mayor, M.: Stromfluss durch ein Molekül, Physik in unserer Zeit 34,
272-278 (2003).
[3] Cuevas, J. C., Scheer, E.: Molecular electronics: an introduction to theory and experi-
ment. World Scientific Publishing, Singapore (2010).
[4] Agrait, N., Levy Yeyati, A., van Ruitenbeek, J. M.: Quantum properties of atomic-sized
conductors. Phys. Rep. 377, 81-279 (2003).
[5] Rhein D., Freitag, EL: Mikroelektronische Speicher Springer, Wien (2013).
[6] Jia C. et al.: Covalently bonded single-molecule junctions with stable and reversible
photoswitched conductivity. Science 352 1443-5 (2016).
99