溶液処理可能な二極性ダイケトピロロピロロールセレノフェンポリマーは,前例のない高孔と電子の移動性を有しています
Junghoon Lee1, A-Reum Han, Jonggi Kim
1Interdisciplinary School of Green Energy, KIER-UNIST Advanced Center for Energy, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan 689-798, South Korea.
Journal of the American Chemical Society
|November 24, 2012
まとめ
研究者らは,二極薄膜トランジスタ (TFT) のための新しいポリマーを開発し,穴と電子の移動性を記録的に達成しました. この進歩は,よりシンプルで高性能な電子機器を約束します.
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
- ポリマー化学のポリマー化学について
背景:
- ポリマーベースの二極薄膜トランジスタ (TFT) は,電子機器の製造を簡素化するために高い需要があります.
- 現在の研究は,分子工学と処理アーキテクチャに焦点を当てており, 1.0 cm (((2) V (((-1) s ((-1)) 以上の移動性を得ています.
- より高い性能のアンビポラーポリマーが依然として必要である.
研究 の 目的:
- 高性能TFTのための高度なアンビポラーポリマーを開発する.
- 合理的なポリマー設計を通じて,電荷キャリアの移動性を向上させる.
- TFT製造のためのソリューション処理技術を改善するために.
主な方法:
- 新しいポリマーであるPTDPPSe-Siを合成し,ディチエニル-ディケトピロロピロロール (TDPP) とセレノフェン単位をハイブリッドシロキサンサイドチェーンで組み込みました.
- ポリマーの骨格構造,サイドチェーンダイナミクス,溶液処理の相乗効果を研究した.
- 製造され,特徴づけられたアンビポラーTFTデバイス.
主要な成果:
- 3.97cm(2) V(-1) s(-1) の前例のない高い穴の移動性を達成しました.
- 2.20cm(2) V(-1) s(-1) の前例のない高い電子移動性を達成しました.
- 双極性TFTのパフォーマンスの有意な向上を示した.
結論:
- 開発されたPTDPPSe-Siポリマーは,両極性TFTに対して優れた性能を提供します.
- ポリマーバックボーンとサイドチェーンの合理的な設計は,高電荷キャリアのモビリティに不可欠です.
- 分子工学と組み合わせたソリューション処理は,デバイスの性能を大幅に向上させます.


