有機半導體 文章 進入有機半導體技術(shù)社區(qū)
我國學者合成有機納米聚合物 將影響柔性電子技術(shù)
- 有機半導體及柔性電子技術(shù),是承載未來信息產(chǎn)業(yè)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(shù)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(jié)構(gòu),突破了高分子的新概念并合成了有機納米聚合物,實現(xiàn)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(fā)表了該成果。
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有機半導體新突破 導電性增百萬倍
- 國際研究團隊在有機電子技術(shù)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(yī)療設(shè)備、太陽能等天然環(huán)保技術(shù)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(fā)表在《自然材料》雜志上。 有機半導體近年來因其天然、環(huán)保、柔韌性好等特點,在軟性電子設(shè)備、顯示屏、太陽能等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。不過這些有機材料的電子特性一般不佳。 該研究小組發(fā)現(xiàn)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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美科學家解開有機半導體性能之謎
- 據(jù)科學日報報道,有機半導體因發(fā)光二極管(LED)、場效應(yīng)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(shè)備的高度可伸縮、成本效益較高的替代方案。然而,性能表現(xiàn)參差不齊有機半導體是一直存在的問題??茖W家們知道性能問題源于有機半導體薄膜內(nèi)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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科學家鮑哲南成功研發(fā)有機半導體
- 史丹福大學日前宣布,鮑哲南及研發(fā)團隊以「群聚」的方式,壓縮材料中的分子(Molecules)結(jié)構(gòu),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(yīng)用在有彈性的電子產(chǎn)品,更有效率的太陽能源板,更好的高清電視螢?zāi)?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(fā)團隊以俗稱的「拉緊格子」(Straining the Lattice)技術(shù)來改良有機半導體。
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日本開發(fā)出液晶性有機半導體
- 日本理化研究所等機構(gòu)發(fā)表新聞公報說,其研究人員開發(fā)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(chǎn)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(guī)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(jié)狀態(tài)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(huán)卟啉銅復合體”的有
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