弾性トランジスタスタンプ:有機結晶における電荷輸送の可逆的な探査
Vikram C Sundar1, Jana Zaumseil, Vitaly Podzorov
1Bell Laboratories, Lucent Technologies, Murray Hill, NJ 07974, USA.
まとめ
私たちは,独立した結晶の上で高性能な有機フィールド効果トランジスタのための新しい製造方法を開発しました. この技術により,精密な装置の構築が可能になり,ラブレンを明らかにします.
科学分野:
- オーガニック・エレクトロニクス
- マテリアルサイエンス 材料科学
- デバイス製造 デバイス製造
背景:
- オーガニック・シングル・クリスタルは,電子機器の応用には有望だが,脆弱である.
- 従来の加工方法では,繊細な有機表面に損傷を与えるリスクがあります.
- 高性能オーガニックフィールド効果トランジスタ (OFET) は,柔軟な電子機器に不可欠です.
研究 の 目的:
- オーガニック・シングル・クリスタルでOFETを製造するための,破壊的でない新しい方法を導入する.
- ラブレーンベースのOFETで高電荷キャリアの移動性と低サブスリーフ値の傾きを達成するために.
- 有機結晶のアニゾトロプ的電荷輸送特性を調査する.
主な方法:
- オフェット (OFET) の製造には,単体有機単結晶にラミネートされた単体弾性トランジスタスタンプを使用する.
- 有機結晶表面の損傷を避けるために,可逆ラミネーションプロセスを利用します.
- 製造されたラブレンのトランジスタの電気性能を特徴づける.
主要な成果:
- ルブレン・トランジスタでは15cm2/V·sまでの高電荷キャリアの移動性を達成した.
- 2 nF·V/decade·cm2.2ほど低い低いサブスリーフ値の傾きが得られました.
- 繰り返しスタンプラミネーションがトランジスタの特性を劣化させないことを実証し,アニゾトロプ輸送の研究を可能にしました.
結論:
- この新しいラミネーション技術は,繊細な有機単結晶の上に高性能OFETを製造するための経路を提供します.
- この方法は,有機表面の整合性を保ち,材料の性質の詳細な特徴づけを可能にします.
- この可逆的な製造方法を使用して,ラブレン単結晶における無同位電荷輸送が成功裏に検出されました.


