• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Ekologiska TFT-apparater som uppvisar bandliknande transport

    Beroende av rörlighet som en funktion av temperatur i Y6 OTFT, vilket indikerar bandliknande transport. Kredit:Kaixuan Chen et al, Frontiers of Optoelectronics (2022). DOI:10.1007/s12200-022-00019-2

    Organiska tunnfilmstransistorer (OTFT) är de grundläggande byggstenarna för flexibel och töjbar elektronik. Eftersom organiska halvledarfilmer vanligtvis innehåller betydande strukturell och energetisk störning, hoppar laddningsbärare mellan lokala tillstånd för laddningstransport, och sålunda visar rörligheten hos OTFTs i allmänhet termiskt aktiverat beteende, dvs. rörligheten ökar med ökande temperatur. Ökningen av rörlighet med sjunkande temperatur, som är den så kallade bandliknande transporten, har rapporterats i organiska enkristalltransistorer men har överlägset sällan rapporterats i OTFT:er.

    Forskare under ledning av prof. Yuanyuan Hu vid Hunan University, Kina, undersökte laddningstransportegenskaperna hos OTFT:er baserade på Y6, som är en berömd icke-fullerenacceptor (NFA) som har resulterat i en dramatisk förbättring av energiomvandlingseffektiviteten hos organiska solceller. Intressant nog observerade de den något ökade rörligheten med sänkta temperaturer, nämligen den bandliknande transporten i sådana enheter. Genom att noggrant inspektera filmmorfologierna avslöjade de att den bandliknande transporten härrör från det unika molekylpackningsmotivet av Y6 och filmens speciella fas. Deras arbete visar inte bara Y6:s överlägsna laddningstransportegenskaper, utan antyder också den stora potentialen i att utveckla organiska halvledare av n-typ och TFT:er med hög rörlighet på basis av Y6.

    Verket med titeln "Band-like transport in non-fullerenene acceptor semiconductor Y6" publicerades nyligen i Frontiers of Optoelectronics (26 maj 2022). + Utforska vidare

    Cocrystal engineering:En teknik för att designa multifunktionella material




    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com