半导体功能化体α-螺旋体和光电子性能的等级自组装
Rohan J Kumar1, James M MacDonald, Th Birendra Singh
1CSIRO Materials Science and Engineering, Private Bag 10, Clayton South, Victoria 3169, Australia. rohan.kumar@csiro.au
Journal of the American Chemical Society
|May 17, 2011
概括
研究人员使用功能化的多制剂创造了新的生物灵感半导体. 这些自组装材料显著提高了有机光伏和晶体管设备的性能,证明了先进电子技术的潜力.
科学领域:
- 生物启发材料科学 生物启发材料科学
- 有机电子学有机电子学
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 开发先进的有机半导体对于下一代电子设备至关重要.
- 功能分子的自我组装为有序结构提供了一条途径,具有增强的电荷传输.
- 生物启发的方法可以带来具有独特性质的新材料.
研究的目的:
- 为了合成和表征α-螺旋型聚,模拟有机半导体单元.
- 研究这些多的自我组装行为和更高阶结构形成.
- 为了评估由此产生的超分子组件的电荷载体特性和设备性能.
主要方法:
- 通过苏苏基合和点击反应,L-氨酸与性基基因单元的功能化.
- 使用环开放聚合法将其纳入同型聚合物.
- 谱学分析 (例如,以确认α螺旋结构) 和有机凝形成研究.
- 有机光伏 (OPV) 和有机场效应晶体管 (OFET) 设备的制造和测试.
主要成果:
- 合成的多采用了有机溶剂中的α螺旋结构.
- 层次的自我组装导致了更高层次的结构,包括环素中的有机凝.
- 与PCBM混合活性层制造的设备显示,与控制器相比,洞的移动性,短路电流和效率显著提高.
结论:
- 该研究成功开发了一种基于α-螺旋型多的新型生物灵感半导体动机.
- 这些材料的等级自组装促进了电荷载体性能的提高.
- 这种方法在提高有机电子设备的性能方面具有重大潜力.


