Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base »scheda FIRB
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

SCHEDA FIRB

italiano - english
Unità di Ricerca
  • CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
    Unit¿ di Ricerca di Padova c/o Dipartimento di Chimica Fisica, Universit¿ di Padova, PADOVA (PD)
  • CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
    Unit¿ di Ricerca INSTM di Milano Bicocca - Dipartimento di Scienza dei Materiali, MILANO (MI)
  • Istituto Nazionale Fisica della Materia (INFM)
    Unita\' di Ricerca di Roma \'Tor Vergata\, ROMA (RM)
  • CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
    Dipartimento di Chimica Fisica e Inorganica, Universita' di Bologna, BOLOGNA (BO)
  • Universita' degli Studi di GENOVA
    Dip. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE, GENOVA (GE)
  • CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
    Unita' di Ricerca INSTM, PARMA (PR)
  • Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
    dipartimento di chimica, COSENZA (CS)
  • Universita' degli Studi di PADOVA
    Dip. CHIMICA ORGANICA, PADOVA (PD)
FIRB simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
[1]. P. N. Prasad, D. J. Williams, "Nonlinear Optical Effects in Molecules and Polymers", John Wiley & Sons, 1991; J.W. Perry, "Nonlinear Optics of Organics Molecules and Polymers", ed. by H. S. Nalwa and S. Miyata (New York, CRC Press), p. 813, 1997; E.W. Van Stryland, D. J. Hagan, T. Xia, and A. A. Said, ibid., pag.841.

[2]. J.L. Bredas, C. Adant, P. Tackx, A. Persoons, and B.M. Pierce, "Third-order nonlinear optical response in organic materials: theoretical and experimental aspects", Chem. Rev. 94, 243 (1994).

[3]. J. Zyss and I. Ledoux, "Nonlinear optics in multipolar media: theory and experiments", Chem. Rev. 94, 77 (1994).

[4]. Castiglioni, C.; Del Zoppo, M.; Zerbi, G. Phys. Rev. B, 1996, 53, 13319; Painelli, A. Chem. Phys. Lett., 1998, 285, 352; Kim, H.-S.; Cho, M.; Jeon, S.-J. J. Chem. Phys., 1997, 197, 2473; Kim, H.-S.; Cho, M.; Jeon, S.-J. J. Phys. Chem., 1997, 107, 1936.

[5]. L. X. Chen, P. D, Laible, F. C. Spano, and E. S. Manas, SPIE Proc. Vol. 3147, 178 (1997); V. M. Agranovich, G. C. La Rocca, F. Bassani, and P. Reineker, Pure & Appl. Chem. 69, 1203 (1997).

[6]. "Multiphoton and light driven multielectron processes in organics: new phenomena, materials and applications", F. Kajzar and M.V. Agranovich (eds.), Kluwer, Dordrecht, 2000.

[7]. R. Sutherland, R. Patcher, P. Hood, D. Hagan, K. Lewis, J. Perry (eds.), "Materials for Optical Limiting II", Proceedings of the MRS Symposium, (Pittsburgh, PA, MRS), Vol. 479 (1998); Y. P. Sun, J. Riggs, "Organic and Inorganic optical limiting materials. From fullerenes to nanoparticles", Int. Rev. Phys. Chem. 18, 43 (1999); R. Crane, K. Lewis, E.W. Van Stryland, and M. Khoshnevisan, "Materials for optical limiting", Proceeding of the MRS Symposium (Pittsburg, PA, MRS), Vol. 374, 1995.

[8]. R. Bozio, M. Meneghetti, R. Signorini, M. Maggini, G. Scorrano, M. Prato, G. Brusatin, M. Guglielmi, "Optical limiting of fullerene derivatives embedded in sol-gel materials", in Photoactive Organic Materials: Science and Applications, ed. by V. M. Agranovich, F. Kajzar, C. Y. -C. Lee, A. pron, NATO ASI Series, (Netherlands, Kluwer Accademic Publisher), p.159, 1996.

[9] Prasad, P. N.; He, G. S., "Multiphoton resonant nonlinear optical processes in organic molecules", In "Nonlinear Optical Materials: Theory and Modeling", ACS Symposium series 628, Karna, S. P. and Yeates, A. T. Eds; American Chemical Society: 1996, Ch. 13.

[10]. D. Comoretto, I. Moggio, M. Alloisio, C. Cuniberti, G.F. Musso, M. Ottonelli, G. Dellepiane, F. Kajzar, A. Lorin, Opto-electronics review, 7, 121 (1999); C. Brabec, H. Johansson, D. Comoretto, I.Moggio, A.Cravino, G.Dellepiane, N.S. Sariciftci, J. Chem. Phys., 111, 10354 (1999); D. Comoretto, I. Moggio, C. Cuniberti, G. Dellepiane, A. Borghesi, G. Lanzani, S. Stagira, M. Nisoli, SPIE, 3145, 352 (1997); G. Lanzani, S. Stagira, G. Cerullo, S. De Silvestri, I. Moggio, D. Comoretto, C. Cuniberti, G.F. Musso, G. Dellepiane, Chem. Phys. Lett, 313, 525(1999).

[11]. Albota, M.; Beljonne, D.; Bredas, J. L.; Ehrlich, J. E.; Fu, J. Y.; Heikal, A. A.; Hess, S. E.; Kogej, T.; Levin, M. D.; Marder, S. R.; Mccordmaughon, D.; Perry, J. W.; Rockel, H.; Rumi, M.; Subramaniam, C.; Webb, W. W.; Wu, I. L.; Xu, C. Science 1998, 281, 1653-1656; Reinhardt, B. A.; Brott, L. L.; Clarson, S. J.; Dillard, A. G.; Bhatt, J. C.; Kannan, R.; Yuan, L. X.; He, G. S.; Prasad, P. N. Chem. Mat. 1998, 10, 1863-1874; Baur, J. W.; Alexander, M. D.; Banach, M.; Denny, L. R.; Reinhardt, B. A.; Vaia, R. A.; Fleitz, P. A.; Kirkpatrick, S. M. Chem. Mat. 1999, 11, 2899-2906.

[12]. Abbotto A., Bradamante S., Facchetti A., Pagani G.A., "Facile, regioselective synthesis of highly solvatochromic thiophene-spaced N-alkylpyridinium dicyanomethanides for second-harmonic generation" , J. Org. Chem. 62, 5755-5765 (1997).

[13]. G. S. He, R. Signorini, and P. N. Prasad, IEEE J. Quantum Electr. 34, 7 (1988).

[14]. A. Abbotto, L. Beverina, R. Bozio, S. Bradamante, C. Ferrante, G.A. Pagani, and R. Signorini, "Push-pull organic chromophores for frequency up-converted lasing", Adv. Mater. 12, 1963 (2000).

[15]. S. Kawata, H.-B. Sun, T. Tanaka, and K. Takada, Nature 412, 697 (2001).
Parole Chiave
Processi multifotonici molecolari; Materiali ibridi organici/inorganici; Auto-assemblaggio; Nanofabbricazione; Memorie olografiche 3D; Cristalli fotonici

Nanostrutture molecolari e ibride organiche/inorganiche per fotonica

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)
Abstract
Attraverso lo sviluppo di nuove strutture molecolari e supramolecolari, ordinate su scala nanometrica, per l'esecuzione di operazioni "intelligenti" basate su processi multifotonici, la presente proposta intende affrontare due aspetti che sono parte integrante della nanoscienza e della nanotecnologia:
1. L'approccio "bottom-up" nel quale i materiali funzionali artificiali vengono costruiti a partire dalla scala molecolare;
2. Lo sviluppo di tecnologie abilitanti per la produzione, l'analisi e la visualizzazione su scala nanometrica utilizzando recenti sviluppi di sonde nano-ottiche, come la microscopia a campo prossimo e la spettroscopia di singola molecola.

Con riferimento a questi due aspetti, gli obiettivi del progetto specifico sono:

A. Costruzione di materiali per la fotonica attraverso il controllo su scala molecolare

A.1 Nanostrutture molecolari, di carbonio e ibride per la limitazione ottica, la modulazione e la commutazione.
Lo scopo è l'implementazione di materiali molecolari e ibridi che mostrano fenomeni di assorbimento e rifrazione non lineare e strutture a banda fotonica proibita (photonic band gap, PBG) nei seguenti campi:

  • Limitazione ottica e commutazione con bassa soglia e ampio intervallo dinamico.
    Si utilizzeranno materiali molecolari ad assorbimento non lineare multifotonico in forma di campioni massivi, di film sottili e di strutture a guida d'onda. Si>>>

    Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
    RENATO BOZIO, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)
    Obiettivo del Finanziamento
    Questa proposta ha come scopo generale lo sviluppo di una rete nazionale di centri di ricerca altamente qualificati che poggia su collaborazioni già esistenti e proficue tra gruppi leader internazionalmente riconosciuti nel campo della fotonica molecolare.

    Obiettivo principale della fotonica molecolare è lo studio di fenomeni, processi e materiali e lo sviluppo di tecnologie per utilizzare e manipolare i segnali ottici e la loro potenza per l'informatica e le telecomunicazioni, la fabbricazione e il controllo di processo, il monitoraggio dell'ambiente, la diagnostica medica e la terapia, la ricerca scientifica, per il tempo libero e le applicazioni militari. Questo campo altamente interdisciplinare è oggetto di un grande sforzo di ricerca a livello mondiale, sia in termini di risorse umane che di finanziamenti.
    La fotonica molecolare è parte integrante della nanoscienza e della nanotecnologia sotto due aspetti. In primo luogo, essa adotta un approccio "bottom-up" nel quale i materiali funzionali artificiali vengono costruiti a partire dalla scala molecolare. In secondo luogo, i recenti sviluppi di sonde nano-ottiche, come la microscopia a campo prossimo e la spettroscopia di singola molecola, permettono di studiare i materiali molecolari su scala nanometrica. Ciò fornisce nuove opportunità per lo sviluppo di tecnologie abilitanti per la produzione, l'analisi e la visualizzazione. La presente proposta intende affrontare tutti questi aspetti attraverso lo>>>

    Durata
    36 mesi