已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Influence of Molecular Weight on the Organic Electrochemical Transistor Performance of Ladder‐Type Conjugated Polymers

材料科学 晶体管 跨导 纳米技术 光电子学 电化学 电容 有机电子学 半导体 电压 电气工程 化学 电极 工程类 物理化学
作者
Hanyan Wu,Chi‐Yuan Yang,Qifan Li,Nagesh B. Kolhe,Xenofon Strakosas,Marc‐Antoine Stoeckel,Ziang Wu,Wen‐Long Jin,Marios Savvakis,Renee Kroon,Deyu Tu,Han Young Woo,Magnus Berggren,Samson A. Jenekhe,Simone Fabiano
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:34 (4) 被引量:159
标识
DOI:10.1002/adma.202106235
摘要

Organic electrochemical transistors (OECTs) hold promise for developing a variety of high-performance (bio-)electronic devices/circuits. While OECTs based on p-type semiconductors have achieved tremendous progress in recent years, n-type OECTs still suffer from low performance, hampering the development of power-efficient electronics. Here, it is demonstrated that fine-tuning the molecular weight of the rigid, ladder-type n-type polymer poly(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL) by only one order of magnitude (from 4.9 to 51 kDa) enables the development of n-type OECTs with record-high geometry-normalized transconductance (gm,norm ≈ 11 S cm-1 ) and electron mobility × volumetric capacitance (µC* ≈ 26 F cm-1 V-1 s-1 ), fast temporal response (0.38 ms), and low threshold voltage (0.15 V). This enhancement in OECT performance is ascribed to a more efficient intermolecular charge transport in high-molecular-weight BBL than in the low-molecular-weight counterpart. OECT-based complementary inverters are also demonstrated with record-high voltage gains of up to 100 V V-1 and ultralow power consumption down to 0.32 nW, depending on the supply voltage. These devices are among the best sub-1 V complementary inverters reported to date. These findings demonstrate the importance of molecular weight in optimizing the OECT performance of rigid organic mixed ionic-electronic conductors and open for a new generation of power-efficient organic (bio-)electronic devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
3秒前
我到了啊完成签到,获得积分10
6秒前
doublemeat发布了新的文献求助10
6秒前
crown1010发布了新的文献求助10
7秒前
idynamics完成签到,获得积分10
8秒前
alixyue应助siv采纳,获得10
11秒前
hhw完成签到,获得积分10
11秒前
纯真的无声完成签到,获得积分10
12秒前
哇芽发布了新的文献求助10
14秒前
李健应助Epiphany~王勇胜采纳,获得10
16秒前
英俊的铭应助王巧儿采纳,获得30
17秒前
18秒前
赘婿应助娇气的思远采纳,获得10
19秒前
21秒前
彭于晏应助crown1010采纳,获得10
21秒前
大模型应助crown1010采纳,获得10
21秒前
无花果应助crown1010采纳,获得10
21秒前
Hello应助crown1010采纳,获得10
22秒前
科研通AI6应助crown1010采纳,获得30
22秒前
Shmily发布了新的文献求助10
28秒前
忽晚完成签到 ,获得积分10
28秒前
33秒前
核桃驳回了慕青应助
34秒前
hpj8128应助谨慎的擎宇采纳,获得30
34秒前
Jasper应助失眠依珊采纳,获得10
35秒前
酒暖发布了新的文献求助10
35秒前
37秒前
luoman5656完成签到,获得积分10
38秒前
王巧儿发布了新的文献求助30
38秒前
42秒前
jimmyhui完成签到,获得积分10
47秒前
49秒前
FashionBoy应助妈宝女采纳,获得10
52秒前
wanci应助嘟嘟哒采纳,获得10
53秒前
54秒前
penpen发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
Hello应助王巧儿采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
An overview of orchard cover crop management 1000
Rapid Review of Electrodiagnostic and Neuromuscular Medicine: A Must-Have Reference for Neurologists and Physiatrists 1000
二维材料在应力作用下的力学行为和层间耦合特性研究 600
基于3um sOl硅光平台的集成发射芯片关键器件研究 500
Progress and Regression 400
A review of Order Plesiosauria, and the description of a new, opalised pliosauroid, Leptocleidus demoscyllus, from the early cretaceous of Coober Pedy, South Australia 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4812927
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4125346
关于积分的说明 12765246
捐赠科研通 3862413
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2125999
邀请新用户注册赠送积分活动 1147509
关于科研通互助平台的介绍 1041357