大量のナノグラフェンの蒸気相輸送堆積,特徴化,および応用について
Ahmad N Abbas1,2, Bilu Liu1, Akimitsu Narita3
1‡Department of Electrical Engineering, University of Southern California, Los Angeles, California 90089, United States.
Journal of the American Chemical Society
|April 1, 2015
まとめ
大きなナノグラフェン分子からフィルムを形成することは困難です. 蒸気相輸送 (VPT) は,高度な電子機器のためのフィルム作成を可能にし,デバイスの性能を改善します.
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
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- 大きなナノグラフェン分子は,高度な電子機器の潜在能力を提供しています.
- これらの分子の膜形成は,高分子量と拡張された芳香度によって妨げられます.
- 既存の液相法では,高品質のフィルムを作成する上で課題に直面しています.
研究 の 目的:
- 大量のナノグラフェン分子のフィルムを準備するための効果的な方法を開発する.
- 高分子量ナノグラフェンのフィルム形成に関連する課題を克服するために.
- これらのフィルムの電子機器への応用を調査する.
主な方法:
- 分子サブリマーションに基づく蒸気相輸送 (VPT) テクニックを使用しました.
- コントロールされたサブリメーションのための真空密封ガラス管内に閉じ込められた分子と基板.
- 大量のナノグラフェン分子を様々な基板に堆積した.
主要な成果:
- VPTを使用して,組み立てられた大型ナノグラフェン分子のフィルムを成功裏に準備しました.
- 堆積時に芳香核の完全性を保ち,質量スペクトロメトリーで確認しました.
- 液相法と比較して,電流のオン/オフ比が著しく改善されたフィールド効果トランジスタを製造.
結論:
- 蒸気相輸送 (VPT) は,大きなナノグラフェン分子を堆積するための実行可能な技術です.
- この方法は,高性能の電子および光電子機器の作成を容易にする.
- VPTは,薄膜アプリケーションにおける他の高分子量化合物に対して有望である.


