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Published on: October 24, 2017
Diimidas piromeléticas: núcleos mínimos para semiconductores de transistores de n canales de alta movilidad
Qingdong Zheng1, Jia Huang, Amy Sarjeant
1Department of Materials Science and Engineering, The Johns Hopkins University, 103 Maryland Hall, 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland 21218, USA.
Se sintetizaron tres nuevas diimidas piroméliticas, que producen películas orgánicas semiconductoras de alto rendimiento. Estos materiales demuestran una excelente movilidad de carga y altas relaciones de encendido/apagado para dispositivos electrónicos.
Área de la Ciencia:
- Química orgánica es la química orgánica.
- Ciencia de los materiales ciencia de los materiales.
- Física de los semiconductores física de los semiconductores.
Sus antecedentes:
- Las diimidas piromeléticas son una clase de compuestos orgánicos con aplicaciones potenciales en electrónica.
- El desarrollo de semiconductores orgánicos de alto rendimiento es crucial para la próxima generación de dispositivos electrónicos.
Objetivo del estudio:
- Para sintetizar nuevos derivados piromélicos de diimida.
- Para evaluar las propiedades electrónicas de las películas derivadas de estos nuevos compuestos.
Principales métodos:
- Reacción de síntesis convencional entre el dianhidrido piromélico y varias aminas.
- Fabricación de películas delgadas a partir de diimidas piromeléticas sintetizadas.
- Caracterización de la movilidad del portador de carga y de las relaciones de encendido/apagado en dispositivos de n canales.
Principales resultados:
- Se obtuvieron altos rendimientos para la síntesis de tres derivados piromélicos de diimida.
- Las películas de semiconductores orgánicos exhibieron una movilidad del portador de carga de hasta 0,079 cm2/{Vs}.
- Logró relaciones de encendido / apagado excepcionalmente altas, alcanzando 1,000,000 para dispositivos de n canales.
Conclusiones:
- Las diimidas piroméliticas sintetizadas son materiales prometedores para la electrónica orgánica.
- La alta movilidad y las relaciones de encendido/apagado indican el potencial para transistores de efecto de campo orgánico de n canales eficientes.
- Este trabajo contribuye al avance de materiales semiconductores orgánicos de alto rendimiento.
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