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2025-07-02 02:15:15
图三、果融洽界面能驱动的PMO纳米棒各向同性和各向异性生长(A)氨水浓度影响的粗糙界面PMO各向同性生长和各向异性生长之间的竞争关系示意图。
作者还将重点介绍将分子功能集成到电路中的主要贡献和新概念,双方这些在大多数以前的综述中都被忽略。Adv.Mater.2015,27,2113),感情个要并对自组装及结晶机理进行了详尽的研究(Nat.Commun.2019,10,3872)。
AFM相图(右)显示优化膜中的颜色变化不是由于裂纹引起的(e)光学图像显示了贴在皮肤上时晶体管的透明度和柔韧性(f)演示可完全拉伸的OFET以驱动发光二极管图49.柔性电子产品的SAM/hgh-k混合电介质(a)具有SAM/高k混合电介质的互补逆变器(b)在超薄聚酰亚胺基材上的超柔有机电路的照片(c)柔性TFT的横截面TEM图像,结加名清楚显示了器件的分层结构(d,e)在1.3μm厚的PEN基板上具有PA-SAM/AlOx混合电介质的超薄OFET的示意图和照片(e,f)超薄塑料电子箔可以像纸一样弄皱(g)在形状记忆聚合物基底上的OFET,结加名在植入24小时后与活体大鼠的身体组织相符(h)具有有机晶体管和电路阵列的5欧元纸币的照片(i)钞票上单个晶体管的照片图50.多功能传感器系统及其未来应用(a)拟订OFETs的每个组成部分(b)功能性OFET的当前应用(c)实际应用所需的属性(d)OFETs的未来应用【总结】总而言之,在开发高质量复杂的界面以控制OFET中的电荷传输方面取得了显着进步,创造了面向潜在应用的新型高性能功能光电器件。婚前界面工程为提高有机场效应晶体管(OFET)的器件性能甚至开发新功能提供了一种有效而有前途的方法。根据不同的异质界面的基本工作机制,女生包括半导体层内的界面,女生半导体/电极界面,半导体/介电界面以及半导体/环境界面,从界面工程的概念出发,采用有效的离散策略本文将对用于改善设备性能,实现新功能以及降低制造成本的技术进行全面总结,并特别着重强调界面效应对OFET性能的重要性。
这篇综述将提供分子水平上分子结构,提出组装和新兴功能之间相互作用的基本理解,提出从而为设计面向实际应用的新一代多功能集成电路和传感器提供新颖的见解。房分该成果以InterfaceEngineeringinOrganicField-EffectTransistors:Principles,Applications,andPerspectives为题发表在国际著名期刊Chem.Rev.上。
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