Surface‐Doping‐Induced Mobility Modulation Effect for Transport Enhancement in Organic Single‐Crystal Transistors

材料科学 离域电子 兴奋剂 跨导 电子迁移率 有机半导体 场效应晶体管 光电子学 有机场效应晶体管 开尔文探针力显微镜 范德瓦尔斯力 晶体管 半导体 场效应 单晶 化学物理 纳米技术 分子 结晶学 电压 化学 原子力显微镜 有机化学 物理 量子力学
作者
Yu Shan,Jiawei Wang,Zean Guo,Dongyang Liu,Ying Zhao,Nianduan Lu,Ling Li
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (3) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/adma.202205517
摘要

Molecular doping has conventionally been an effective way to improve the electrical-transport performances in organic field-effect transistors (OFETs), while corresponding mechanisms associated with specific doping techniques have been less investigated and discussed in detail. Here, based on ultrathin dinaphtho[2,3-b:2',3'-f]-thieno[3,2-b]thiophene (DNTT) single crystals, robust transconductance enhancements are realized in OFETs upon surface molecular doping realized via van der Waals epitaxially growing crystalline 1,3,4,5,7,8-hexafluoro-tetracyanonaphthoquinodimethane (F6TCNNQ) onto the single crystal's surface. It is proposed that it is the mobility modulation effect (MME) from the interactions between charge-transfer interface and gate electric field, that contributes to more weighted bulk carriers, and finally improves charge-transport performances. The evaluations are further supported by scanning Kelvin probe microscopy (SKPM) surface potential characterizations, which manifest the gate-induced more delocalized holes near the charge-transfer interfaces. Space-charge-limited current (SCLC) investigations, numerical calculations, and theoretical mobility modeling are also performed to corroborate the analysis. This study can deepen the understanding of charge transport in doped semiconductors and provide effective ways for optimizing the electrical performance of organic 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
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
喜羊羊完成签到,获得积分10
刚刚
大坚果发布了新的文献求助10
1秒前
纯情的无色完成签到 ,获得积分10
3秒前
小雯完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
Akim应助Notorious采纳,获得10
5秒前
李健的粉丝团团长应助lll采纳,获得10
5秒前
就这样完成签到,获得积分10
8秒前
脑洞疼应助大坚果采纳,获得20
9秒前
hkh发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
11秒前
我真的要好好学习完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
野椒搞科研完成签到,获得积分10
14秒前
坚定啤酒发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
JiaqiLiu发布了新的文献求助10
17秒前
MM发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
D1fficulty完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
一期一会完成签到,获得积分10
22秒前
SciGPT应助明天见采纳,获得10
22秒前
所所应助王婷静采纳,获得30
23秒前
jun完成签到 ,获得积分10
23秒前
28秒前
Accept完成签到,获得积分10
28秒前
殊桐发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
32秒前
CodeCraft应助meng采纳,获得10
32秒前
旧雨新知完成签到 ,获得积分0
33秒前
是否完成签到,获得积分10
33秒前
vousme完成签到 ,获得积分10
34秒前
巴啦啦能量完成签到 ,获得积分10
36秒前
赘婿应助俭朴的猫咪采纳,获得10
37秒前
啦啦啦啦啦啦完成签到,获得积分10
38秒前
万能图书馆应助CC采纳,获得10
43秒前
生动烙完成签到,获得积分10
44秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mindfulness and Character Strengths: A Practitioner's Guide to MBSP 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3776768
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322170
关于积分的说明 10209047
捐赠科研通 3037424
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666679
邀请新用户注册赠送积分活动 797625
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757921