通过有机半导体生长模式,微观结构和薄膜晶体管响应测试聚合物薄膜的表面玻璃过渡温度
Choongik Kim1, Antonio Facchetti, Tobin J Marks
1Department of Chemistry and the Materials Research Center, Northwestern University, 2145 Sheridan Road, Evanston, Illinois 60208, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 10, 2009
概括
聚合物的粘弹性特性显著影响有机半导体薄膜生长和有机薄膜晶体管 (OTFT) 的性能. 薄膜晶体管测量为研究聚合物表面粘弹性提供了一种新的方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 聚合物物理 聚合物物理
背景情况:
- 基于有机半导体的薄膜晶体管 (OTFT) 对有机电子非常重要.
- 与散装材料相比,纳米限制的聚合物薄膜具有不同的玻璃过渡温度 (T ((g)).
- 聚合物门的介电性质影响了覆盖的有机半导体膜特性和晶体管性能.
研究的目的:
- 研究聚合物门介电粘弹性质对有机半导体薄膜生长和OTFT响应的影响.
- 探索在聚合物介电材料上培养的有机半导体薄膜中的形态和微观结构过渡.
- 为了确定聚合物表面玻璃过渡温度 (T) 和OTFT性能不连续性之间的联系.
主要方法:
- 在聚合物门介电材料上生长的五烯 (p通道) 和烯 (n通道) 薄膜.
- 有机半导体薄膜形态和微观结构的表征.
- 在不同温度下测量有机薄膜晶体管 (OTFT) 的性能.
主要成果:
- 在聚合物介电体的散装玻璃过渡温度以下培养的有机半导体薄膜显示了形态/微观结构的过渡.
- 在明确的温度下观察到OTFT性能出现了显著的不连续性,这与聚合物的表面玻璃化过渡温度 (T{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle T}{\displaystyle G}{\displaystyle S}) 相关.
- 这些转变取决于聚合物结构,而不是薄膜厚度或散装链动态.
结论:
- 聚合物粘弹性特性,特别是表面粘弹性,极大地影响有机半导体薄膜的形成和OTFT的行为.
- 有机薄膜晶体管 (OTFT) 的测量提供了一种敏感的新技术,用于探测聚合物表面的粘弹性特性.
- 了解T (g) (s) 对于优化有机电子制造和性能至关重要.


