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Field Effect Transistor

Field-effect transistors (FETs) are integral to electronic circuits and distinguished by their three-terminal setup: the gate, drain, and source. These transistors operate as unipolar devices, which utilize either electrons or holes as charge carriers, in contrast to bipolar transistors, which use both types of carriers. The primary function of the FET is to modulate the flow of these carriers from the source to the drain through a channel. The voltage difference between the gate and source...
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Metal-Semiconductor Junctions

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Schottky Barriers
Schottky barriers arise when a metal with a work function (Φm) contacts a semiconductor with a different work function (Φs). Initially, electrons transfer until the Fermi levels of the metal and semiconductor align at equilibrium. For instance, if Φm > Φs, the semiconductor Fermi level is higher than the metal's before contact. The semiconductor's...

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Published on: June 23, 2017

印刷トランジスタ用の高流動性電子輸送ポリマーです.

He Yan1, Zhihua Chen, Yan Zheng

  • 1Polyera Corporation, 8045 Lamon Avenue, Skokie, Illinois 60077, USA.

Nature
|January 23, 2009
PubMed
まとめ

研究者らは,印刷電子機器用の新しいnチャネルポリマーを開発した. このプリント可能な半導体は,環境条件下で高性能有機薄膜トランジスタ (OTFT) と補完回路を可能にします.

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
  • 半導体物理学 半導体物理学

背景:

  • 印刷電子は,柔軟なプラスチック基板上で電子機器を製造するための革命的なアプローチを提供します.
  • 有機薄膜トランジスタ (OTFT) は重要なコンポーネントであり,しばしばポリマー半導体に依存しています.
  • Pチャネル材料と互換性のある高性能のnチャネルポリマーの開発は,高度な補完回路にとって極めて重要です.

研究 の 目的:

  • OTFT製造のための新しい,高度に溶解し,印刷可能なnチャネルポリマーについて報告する.
  • 環境条件下でnチャンネルOTFTで高い電子移動性を達成するために.
  • 開発されたポリマーを使用してプリントされた補完回路の製造と性能を実証する.

主な方法:

  • 高溶性で印刷可能なnチャネルポリマーの合成.
  • プラスチックの基板にトップゲートOTFTを製造し,様々な沈殿技術 (スピンコーティング,彫刻,フレキシグラフィック,インクジェット印刷) を使用します.
  • 環境条件下における電子の移動性を含むOTFT性能の特徴.

主要な成果:

  • 新しいポリマーは優れた溶解性 (約. 60g/L) とプリント可能である.

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  • 0.45-0.85cm2/V·sの範囲の,前例のない電子移動性を,Au接触とポリメリック介電体によるnチャンネルOTFTで達成した.
  • 25-65.5の増益率で,すべてプリントされたポリメリックコンプリメンタリーインバーターの製造が成功していることが実証されています.
  • 結論:

    • 開発されたnチャネルポリマーは,印刷電子機器の重要な進歩であり,高性能OTFTを可能にします.
    • 材料の特性により,様々な印刷方法を含む多用途の加工技術が容易になります.
    • この突破は,印刷によって製造される実用的で低コストで柔軟な補完回路の道を開く.