通过混合侧链工程来提高可溶液加工的聚合物半导体的双极性能
Junghoon Lee1, A-Reum Han, Hojeong Yu
1Interdisciplinary School of Green Energy, KIER-UNIST Advanced Center for Energy, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), Ulsan 689-798, South Korea.
研究人员通过工程侧链增强了用于灵活电子的双极聚合物半导体. 这种分子设计提高了性能,使新型捐赠-接受聚合物的高电荷载体可移动.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 两极聚合物半导体通过促进电子和孔运输,使高效的灵活和可打印电子产品成为可能.
- 目前的双极聚合物性能往往落后于单极材料,限制了它们的应用.
- 具有成本效益的互补电路需要稳定,高性能的双极材料.
研究的目的:
- 为了提高结合的供体-接受体 (D-A) 聚合物的双极性能的性能.
- 研究侧链工程对电荷传输特性的影响.
- 制定设计高性能半导体聚合物的指南.
主要方法:
- 合成的二基多罗罗-烯共聚合物 (PTDPPSe-Si) 与混合的锡洛侧链.
- 在混合侧链中系统地改变基间隔器的长度.
- 描述了电荷传输特性,包括孔和电子流动性.
主要成果:
- 优化侧链工程导致显著改善双极性能的性能.
- 带有 пентил间隔器的PTDPPSe-Si聚合物表现出卓越的3D电荷传输.
- 实现了8.84cm^2V^-1s^-1的记录孔流动性和4.34cm^2V^-1s^-1.1的电子流动性.
结论:
- 混合侧链工程是一种可行的策略,可以提高双极聚合物半导体的性能.
- 定制基间距长度对于优化D-A聚合物中电荷传输至关重要.
- 开发的PTDPPSe-Si材料为先进的灵活电子应用提供了有前途的潜力.
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