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Large Converse Piezoelectric Effect Measured on a Single Molecule on a Metallic Surface

化学 匡威 分子 压电 金属 曲面(拓扑) 结晶学 计算化学 纳米技术 有机化学 复合材料 几何学 材料科学 数学
作者
Oleksandr Stetsovych,Pingo Mutombo,Martin Švec,Michal Šámal,Jindřich Nejedlý,Ivana Cı́sařová,Héctor Vázquez,María Moro‐Lagares,Jan Berger,Jaroslav Vacek,Irena G. Stará̈,Ivo Starý,Pavel Jelı́nek
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:140 (3): 940-946 被引量:46
标识
DOI:10.1021/jacs.7b08729
摘要

The converse piezoelectric effect is a phenomenon in which mechanical strain is generated in a material due to an applied electrical field. In this work, we demonstrate the converse piezoelectric effect in single heptahelicene-derived molecules on the Ag(111) surface using atomic force microscopy (AFM) and total energy density functional theory (DFT) calculations. The force-distance spectroscopy acquired over a wide range of bias voltages reveals a linear shift of the tip-sample distance at which the contact between the molecule and tip apex is established. We demonstrate that this effect is caused by the bias-induced deformation of the spring-like scaffold of the helical polyaromatic molecules. We attribute this effect to coupling of a soft vibrational mode of the molecular helix with a vertical electric dipole induced by molecule-substrate charge transfer. In addition, we also performed the same spectroscopic measurements on a more rigid o-carborane dithiol molecule on the Ag(111) surface. In this case, we identify a weaker linear electromechanical response, which underpins the importance of the helical scaffold on the observed piezoelectric response.

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