Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

階段ポリマーフィールドエフェクトトランジスタにおける高電子流動性

Amit Babel1, Samson A Jenekhe

  • 1Department of Chemical Engineering, University of Washington, Seattle, Washington 98195-1750, USA.

Journal of the American Chemical Society
|November 6, 2003
PubMed
まとめ

研究者らは,梯子構造を用いた結合ポリマーで高い電子移動性を達成した. ポリ・ベンゾビシミダ・ベンゾフェナントロリン (BBL) のこの突破は,有機半導体における効率的な電子輸送を証明している.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Observation of super-Nernstian proton-coupled electron transfer and elucidation of nature of charge carriers in a multiredox conjugated polymer.

Chemical science·2024
Same author

Chain Length Dependence of Electron Transport in an n-Type Conjugated Polymer with a Rigid-Rod Chain Topology.

Journal of the American Chemical Society·2024
Same author

Hydration of a Side-Chain-Free n-Type Semiconducting Ladder Polymer Driven by Electrochemical Doping.

Journal of the American Chemical Society·2023
Same author

Hierarchical Materials from High Information Content Macromolecular Building Blocks: Construction, Dynamic Interventions, and Prediction.

Chemical reviews·2022
Same author

In Situ Spectroscopic and Electrical Investigations of Ladder-type Conjugated Polymers Doped with Alkali Metals.

Macromolecules·2022
Same author

Author Correction: A high-conductivity n-type polymeric ink for printed electronics.

Nature communications·2022

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • オーガニック・エレクトロニクス
  • ポリマー化学のポリマー化学について

背景:

  • 結合ポリマーは,電子アプリケーションのための有機半導体として有望である.
  • これらの材料で高い電子移動性を達成することは,大きな課題でした.
  • 梯子型ポリマーアーキテクチャは,充電輸送特性を向上させる可能性を秘めています.

研究 の 目的:

  • 新型結合レダードポリマーであるポリー (((ベンゾビシミダゾベンゾフェナントロリン) (BBL) の電子輸送特性を調査する.
  • BBLの性能を構造的に類似した非梯子ポリマーと比較する.
  • オーガニック半導体における電荷载体移動性に対する梯子構造の影響を実証する.

主な方法:

  • 溶液スピンコーティングを用いたnチャンネル薄膜トランジスタ (TFT) の製造.
  • 活性半導体層として利用されたポリ・ベンゾビシミダ・ベンゾビフェナントロリン (BBL).
  • 環境空気の条件下で,非梯子ポリマーであるBBBを用いた比較試験を実施した.

主要な成果:

  • BBLベースのTFTでは,0.1cm2/(Vs) の高さのフィールド効果電子移動を達成しました.
  • これは,結合ポリマー半導体において,これまでに報告された最も高い電子移動率を表しています.
  • 非梯子ポリマーであるBBBは,電子の移動性が著しく低下した (10-6cm2/(Vs)).

結論:

  • 結合ポリマーの梯子構造は,電荷キャリアの移動性を大幅に高めます.
  • 結合ポリマー半導体内の電子輸送は,穴の輸送と同じくらい効率的です.
  • BBLは,高度な有機電子機器のための非常に有望な材料です.