可拉伸聚合物半导体的分子设计:目前的进展和未来的方向
Yu Zheng1,2, Song Zhang1, Jeffrey B-H Tok1
1Department of Chemical Engineering, Stanford University, Stanford, California 94305, United States.
Journal of the American Chemical Society
|March 9, 2022
概括
由于先进的分子设计,可拉伸的聚合物半导体现在在重复变形下保留了电气功能. 这些材料提供了高电荷载体流动性,为软电子提供了新的可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 可拉伸的聚合物半导体对于开发符合性,类似皮肤的电子产品至关重要.
- 最近的进步使这些材料能够在机械应力下保持电功能.
研究的目的:
- 审查创建具有高电荷载体流动性的可拉伸聚合物半导体的策略.
- 讨论内在弹性半导体的分子设计原则.
- 探索功能,如生物降解性和通过纳米封闭自我愈合.
主要方法:
- 聚焦应变能量消散机制的分子级设计.
- 控制聚合物链动态和薄膜形态.
- 诱导纳米封闭用于增强性质.
主要成果:
- 可拉伸的聚合物半导体薄膜在重复变形下显示保留的电功能.
- 电荷载体的移动性与柔性对应物和无形的移动性相匹敌或超过.
- 纳米封闭可以实现额外的功能,如生物降解性和自我愈合.
结论:
- 合理的分子设计是实现高性能伸缩聚合物半导体的关键.
- 需要进一步的研究,以了解压力诱导的形态变化和增强移动性保留.
- 开发本质弹性半导体对于可靠,可变形的电子设备至关重要.


