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2026 article

Tunable Electronic Honeycomb and (Breathing) Kagome Lattices Through Molecular Orbital Design in 2D Metal‐Organic Frameworks

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The pursuit of quantum materials with honeycomb and Kagome lattices hosting flat and Dirac bands has predominantly focused on inorganic crystals, where electronic tunability is constrained by the rigidity of atomic orbitals. Metal-organic frameworks (MOFs) offer an alternative paradigm, enabling band structure engineering through molecular orbital design, yet experimental realization remains elusive due to synthetic challenges. Here, we demonstrate the bottom-up fabrication of two-dimensional MOFs with precisely engineered frontier molecular orbitals (FMOs). By employing ligands with three-fold rotational symmetry, we construct electronic honeycomb, Kagome, and breathing Kagome lattices through an on-surface coordination chemistry approach, with the resulting structures directly resolved by scanning tunneling microscopy. Combined scanning tunneling spectroscopy (STS) and density functional theory (DFT) calculations reveal local density of states and projected-band features that are consistent with tunable Dirac-like and flat-band-like electronic states in the designed honeycomb and Kagome nanostructured lattices, establishing a solid-state platform for band-structure engineering. This work establishes MOFs as a versatile platform for exploring correlated quantum phases, bridging the gap between theoretical band engineering and experimental materials design.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Tunable Electronic Honeycomb and (Breathing) Kagome Lattices Through Molecular Orbital Design in 2D Metal‐Organic Frameworks
Date Crossref
13/04/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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