亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

A Solution‐Based Deposition Method Enabling Pigment Blue Edible Electrochemical Transistors

沉积(地质) 电化学 材料科学 颜料 晶体管 薄膜晶体管 纳米技术 光电子学 化学工程 化学 电极 电气工程 电压 工程类 有机化学 地质学 图层(电子) 古生物学 物理化学 沉积物
作者
Alessandro Luzio,Fabrizio Mario Ferrarese,Matteo Butti,Alberto D. Scaccabarozzi,Bojan Petrović,Sanja Kojić,Goran M. Stojanović,Simone Fiorini Granieri,Shubham Tanwar,Adrica Kyndiah,Mario Caironi
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:12 (29): e2416141-e2416141 被引量:3
标识
DOI:10.1002/advs.202416141
摘要

Abstract Copper(II) phthalocyanine (CuPc), also known as Pigment Blue 15, is a widely utilized pigment renowned for its exceptional semiconducting properties when refined to electronic‐grade purity. Recent studies have confirmed its safety if ingested at doses required for essential active components in edible electronics for advanced gastrointestinal tract monitoring. Since in‐body operations impose stringent safety constraints on operational biases, the development of transistors with high transconductance at low voltages is required to ensure adequate amplification gain. This study presents a simple and cost‐effective method for producing solution‐processed CuPc films characterized by a unique porous microstructure that facilitates efficient volumetric ion uptake and mixed ionic‐electronic conductivity in electrolyte‐gated devices. These porous films exhibit capacitance 30 times greater than compact CuPc films produced through conventional physical vapor deposition methods. The resulting edible transistors demonstrate On/Off ratios exceeding 10 3 and channel width‐normalized transconductance of up to 50 µS mm −1 at 0.8 V, establishing their potential as critical active components in future edible devices. Moreover, the proposed method results in a limited impact of impurities on CuPc charge transport efficiency, thus affecting the purification costs and, crucially, enabling the sourcing of CuPc pigments through recycling and upcycling.
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
ZM完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
老的火龙果应助机灵的沂采纳,获得10
1秒前
荆荆完成签到,获得积分20
5秒前
千束发布了新的文献求助10
5秒前
开朗的晋鹏完成签到,获得积分10
10秒前
老的火龙果应助机灵的沂采纳,获得10
11秒前
科研通AI6.2应助Lonely采纳,获得10
21秒前
认真的笑卉完成签到,获得积分10
44秒前
Owen应助Lonely采纳,获得10
56秒前
1分钟前
1分钟前
典雅依玉完成签到,获得积分10
1分钟前
yy发布了新的文献求助10
1分钟前
cisco发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
wanci应助Shining_Wu采纳,获得10
1分钟前
张杰发布了新的文献求助10
1分钟前
开朗的熊猫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lkk发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.2应助Mmya采纳,获得10
1分钟前
霸气远锋完成签到,获得积分10
1分钟前
RJ发布了新的文献求助20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
沉默岩完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI6.4应助机灵的沂采纳,获得10
1分钟前
cisco完成签到,获得积分10
1分钟前
Shining_Wu发布了新的文献求助10
1分钟前
佰态完成签到 ,获得积分10
1分钟前
在水一方应助cisco采纳,获得10
1分钟前
Lonely发布了新的文献求助10
1分钟前
Mmya发布了新的文献求助10
1分钟前
安静白柏完成签到,获得积分10
1分钟前
轻松的万天完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Lonely发布了新的文献求助10
2分钟前
yy完成签到,获得积分20
2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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7777963
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318681
关于积分的说明 20365474
捐赠科研通 7365038
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319128
关于科研通互助平台的介绍 2466789
邀请新用户注册赠送积分活动 2334401