p Mapa calculado das mudanças na densidade do elétron devido à heterojunção mostrando a transferência do elétron para o C60 no centro.
p Imagem UHV STM de heterojunções quirais C60-Pn no plano, sobreposto com modelos moleculares que mostram a orientação e a quiralidade (verde para destros, canhoto azul) (meio).
p Em um estudo recente dos grupos de Materiais e Dispositivos Eletrônicos e Magnéticos e Teoria e Modelagem do Laboratório Nacional de Argonne, C
60 e moléculas de pentaceno (Pn), dois cavalos de batalha da eletrônica orgânica e optoeletrônica, são observados se automontando em uma superfície de Cu (111) em heterojunções quirais em forma de "catavento" no plano. Os cálculos confirmam que as heteroestruturas são conformações energeticamente favoráveis e revelam a transferência de carga de elétrons do Pn para o C
60 nesta morfologia quiral, uma assinatura crítica de heterojunções eletrônicas. p A demonstração de que essas moléculas aceitadoras e doadoras altamente simétricas, que são amplamente usados em eletrônica orgânica e fotovoltaica, formar estruturas quirais sugere um caminho potencial para integrar a seletividade quiral com absorção óptica e separação de carga, mesmo com moléculas aquirais altamente simétricas. Estudos em um sistema de ultra-alto vácuo (UHV) com recursos de preparação de superfície e microscopia de tunelamento de varredura (STM) foram críticos para caracterizar os sistemas automontados na escala atômica em um ambiente ultralimpo. Além disso, o cluster de computação "Carbon" suportou cálculos da teoria funcional da densidade com correções de van der Waals nessas estruturas complexas.