溶液処理可能な有機フィールド効果トランジスタは,アルファ,アルファ'-ジエキシルペンタチオフェンベースの回転型十字型トランジスタを使用しています
Achmad Zen1, Askin Bilge, Frank Galbrecht
1Institute of Physics, University of Potsdam, Am Neuen Palais 10, D-14469 Potsdam, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|March 23, 2006
まとめ
研究者は,新しいペンタチオフェンベースの回転型十字架形分子を合成しました. この有機半導体材料は,溶液加工の薄膜トランジスタで有望な穴の移動性を達成しました.
科学分野:
- オーガニック・エレクトロニクス
- 材料科学は材料科学である.
- 超分子化学とは
背景:
- ペンタチオフェン誘導体は,有機電子機器の重要な成分である.
- 制御された構造ダイナミクスを持つ分子を設計することは,負荷輸送の最適化に不可欠です.
- 十字架形の分子は,潜在的な電子アプリケーションのためのユニークなアーキテクチャを提供します.
研究 の 目的:
- 新しいペンタチオフェンベースの回転型十字形分子を合成し,特徴づけること.
- 合成された化合物の自己組立およびフィルム形成の性質を調査する.
- この材料に基づいて有機フィールド効果トランジスタ (OFET) の性能を評価する.
主な方法:
- 既定の有機化学プロトコルによるペンタチオフェンベースの回転型十字体の合成.
- 溶液加工技術により,均質なマイクロ結晶薄膜を製造する.
- チャージキャリアの移動性を測定するためのOFETデバイスの製造と特徴付け.
主要な成果:
- 腕の間の回転の自由を備えたペンタチオフェンベースの回転型十字体の成功合成.
- 溶液から均質なマイクロ結晶膜の形成.
- OFETデバイスでは0.012cm2/V·sまでの穴の移動性を達成しました.
結論:
- ペンタチオフェンベースの回転型十字形は,有機電子機器の有効な構成要素です.
- 溶液処理可能な有機半導体は,競合するデバイス性能を達成することができます.
- 制御された回転を可能にする分子設計は,半導体の特性を調節するための有望な戦略です.
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