有機半導體及柔性電子技術,是承載未來信息產業與智能制造極具潛力的載體。中國科學院院士黃維和南京郵電大學信息材料與納米技術研究院解令海教授團隊,近日借鑒中國方圓文化和古代窗格結構,突破了高分子的新概念并合成了有機納米聚合物,實現了基于中心對稱分子排列的立體選擇格子化和聚格子化。國際頂級期刊《自然·通訊》在線發表了該成果。
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納米聚合物 柔性電子技術 有機半導體
國際研究團隊在有機電子技術上獲得新突破,使得有機半導體導電性增加了一百萬倍!有機半導體近年來在醫療設備、太陽能等天然環保技術方面有著無量的前景。
這是普林斯頓大學、喬治亞理工學院和柏林洪堡大學的研究團隊的共同成果,近期發表在《自然材料》雜志上。
有機半導體近年來因其天然、環保、柔韌性好等特點,在軟性電子設備、顯示屏、太陽能等領域有著廣泛的應用。不過這些有機材料的電子特性一般不佳。
該研究小組發現了一種強大的化學摻合劑,可以向碳基有機材料中加入電子,使得有機材料導電性提升約一百萬倍。
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有機半導體
據科學日報報道,有機半導體因發光二極管(LED)、場效應晶體管(FETs)和光伏電池而獲獎,由于它們可以通過溶液打印,它們提供了相對基于硅設備的高度可伸縮、成本效益較高的替代方案。然而,性能表現參差不齊有機半導體是一直存在的問題。科學家們知道性能問題源于有機半導體薄膜內部的界面,但卻一直不清楚背后的原因,這一謎題直到近期才被解決。
混雜的隨機排列的納米微晶,后者在溶液澆鑄時會被動力學圍困
美國能源部(DOE)勞倫斯伯克利國家實驗室的科學家、美國加州大學伯克利分校的娜奧美·金斯
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有機半導體 LED 場效應晶體管
史丹福大學日前宣布,鮑哲南及研發團隊以「群聚」的方式,壓縮材料中的分子(Molecules)結構,使其成為像制造半導體的水晶,這可以使電子(Electrons)在這「有機半導體」中更快速移動。
史大指出,「有機半導體」因為有可伸張、可彎曲的特性,未來可應用在有彈性的電子產品,更有效率的太陽能源板,更好的高清電視螢幕;還有可能制出可以穿在身上的充電器,隨時為攜帶的手機或平板電腦充電。
鮑哲南指出,研發團隊以俗稱的「拉緊格子」(Straining the Lattice)技術來改良有機半導體。
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平板電腦 有機半導體
據美國物理學家組織網8月29日報道,一個國際科研團隊首次研制出了一種含巨大分子的有機半導體材料,其結構穩定,擁有卓越的電學特性,而且成本低廉,可被用于制造現代電子設備中廣泛使用的場效應晶體管。科學家們表示,最新突破將會讓以塑料為基礎的柔性電子設備“遍地開花”。相關研究發表在材料科學領域最著名的雜志《先進材料》上。
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有機半導體 晶體管
有機半導體總會給我們帶來一種詞句上的錯覺,仿佛那是指一種可以當作計算機的衣服材料似的。然而事實并不是這樣——你看工程師手里拿著的那個晶片是多么的閃閃發亮啊。
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有機半導體 硅晶片
日本理化研究所等機構發表新聞公報說,其研究人員開發出了電子傳遞能力強、加工成形性能好的液晶性有機半導體。
新聞公報說,在有機半導體中,為了提高產品性能,必須增強這種半導體的電子傳遞能力,在這方面使用分子排列規則的晶體材料比較有利。但晶體比較硬,在大面積薄膜等加工成形方面存在局限。反之,如果使用液晶等柔軟的材料,加工成形得到了保證,但這類材料分子的集結狀態比晶體松散,提高其電子傳遞能力比較困難。
為了克服這些難題,東京大學的研究小組使用一種名為“縮環卟啉銅復合體”的有
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有機半導體
有機半導體介紹
organic semiconductor
導電能力介于金屬和絕緣體之間,具有熱激活電導率且電導率在10-10~100S·cm的負一次方范圍內的有機物。
有機半導體可分為有機物、聚合物和給體-受體絡合物三類。
有機物類包括芳烴、染料、金屬有機化合物,如紫精、酞菁、孔雀石綠、若丹明B等。
聚合物類包括主鏈為飽和類聚合物和共軛型聚合物,如聚苯、聚乙炔、聚乙烯咔唑、聚苯硫醚等 [
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