Гибридный дизайн упростит производство органических транзисторов

Органический транзистор — ключевой компонент для создания новой гибкой и дешёвой электроники. А поскольку, как легко догадаться, он состоит из органических материалов, учёные прикладывают немало усилий к тому, чтобы найти такие вещества, электронные свойства которых могли бы легко меняться в довольно широких пределах.

Одним из популярных подходов к решению этой задачи является смешивание нескольких материалов.


Органический тонкоплёночный транзистор на основе нового гибридного полупроводникового слоя, позволяющего транзистору быстро переключаться между двумя состояниями под действием лазера (иллюстрация Orgiu).

В рассматриваемой работе специалисты из Берлинского университета Гумбольдта (Германия) и Страсбургского университета (Франция) смешали два молекулярных компонента, получив гибридный материал с электронными свойствами, могущими переключаться между двумя энергетическими состояниями при облучении светом разных длин волн. Изготовленный из гибрида транзистор обретает способность переключаться как оптическим, так и электронным способом.

Отчёт о работе опубликован в журнале Nature Chemistry.

Что же представляет собой гибридный материал? Одна его часть — матрица из электроактивного органического полупроводящего полимера поли(3-гексилтиофена), другая — это фотохромная молекула (производное дитиенилэтена), специально разработанная и синтезированная авторами работы. (Остаётся, впрочем, загадкой, что уж такого особенного было сделано, чего раньше не было. Вот если бы они догадались ввести в систему немного фтора, это позволило бы ускорить процесс фотохромного переключения.) Чтобы выяснить характеристики получившегося гибридного полупроводящего материала, его инкорпорировали в органический тонкоплёночный транзистор. Облучая последний попеременно светом с двумя разными длинами волн, учёные продемонстрировали обратимую фотомодуляцию состояния композитного транзистора.

Помимо совмещения сразу двух типов переключения, включая новомодный оптический, новый гибридный материал позволяет отказаться от нанесения дополнительных слоёв (в данном случае фотохромного) при производстве самого транзистора, что значительно упрощает и удешевляет процесс.

Подготовлено по материалам Phys.Org.







Интересные новости
NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живийNASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий
Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феноменуНайчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену
На Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститисяНа Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститися
Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вченіСтоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені
Проливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеоритПроливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеорит
Блок рекламы


Похожие новости

Вікінги носили екзотичні хутра: вчені розповіли про "дизайнерську" моду Х століттяВікінги носили екзотичні хутра: вчені розповіли про "дизайнерську" моду Х століття
Tesla может наладить производство своих человекоподобных роботов Bot в Техасе
Робота Софию запустят в массовое производство, чтобы помочь людям во время пандемии
Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров
Tesla займётся дизайном космических кораблей
Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок
«Живые» фотографии DJI Mavic Air 2 раскрывают спорный дизайн нового дрона
Печатная электроника добралась до органических фотодетекторов
В Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберег-С"
Новый дизайн спутников SpaceX Starlink сведёт риск падения обломков на землю до нуля
Последние новости

Подгружаем последние новости