High‐Miscibility n‐Dopant for Organic Semiconductors Enabling Highly Stable Organic Transistors

材料科学 掺杂剂 混溶性 有机半导体 半导体 晶体管 纳米技术 光电子学 兴奋剂 聚合物 复合材料 电气工程 电压 工程类
作者
Huan Wei,Pingan Chen,Tong Wu,Jiangnan Xia,Jiaqi Ding,Liang Yu,Xi Zeng,Zhenqi Gong,Chung‐Kang Peng,Jiakun Xue,Ziyu Wan,Wen Shi,Liuyuan Lan,Yugang Bai,Wan Yue,Yuanyuan Hu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202500631
摘要

Abstract Doping plays a crucial role in tuning the electrical properties of organic semiconductors (OSCs), yet n‐doping presents more challenges than p‐doping. A significant limitation is the poor miscibility between n‐dopants and OSCs, which hinders the practical application of n‐doping in high‐performance devices. Herein, a novel n‐dopant, 2,8,9‐Trimethyl‐2,5,8,9‐tetraaza‐1‐phosphabicyclo‐[3.3.3]undecane (TMP) is introduced, which exhibits exceptional miscibility with OSCs while maintaining excellent doping performance comparable to the benchmark n‐dopant 4‐(2,3‐Dihydro‐1,3‐dimethyl‐1H‐benzimidazol‐2‐yl)‐N, N‐dimethylbenzylamine (N‐DMBI). TMP effectively dopes gNDI‐BT, poly[[N, N′‐bis(2‐octyldodecyl)‐naphthalene‐1,4,5,8‐bis(dicarboximide)‐2,6‐diyl]‐alt‐5,5′‐(2,2′‐bithiophene)] (N2200) and [6,6]‐phenyl‐C 61 ‐butyric acid methyl ester (PC 61 BM), enabling significant enhancements in electrical conductivity without compromising film morphology, even at high doping concentrations. The high miscibility and doping efficiency of TMP make it promising for application in organic thermoelectric devices. Moreover, TMP‐doped gNDI‐BT films demonstrate superior performance as source‐drain electrodes in n‐channel N2200 organic transistors, resulting in devices that exhibit dramatically enhanced stability in bias‐stress, operational, and storage conditions compared to conventional metal electrodes. These findings highlight TMP as a transformative n‐dopant, paving the way for the development of high‐performance and stable organic 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
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
魅力二锦完成签到 ,获得积分10
4秒前
zxt完成签到 ,获得积分10
9秒前
lgj666完成签到,获得积分10
10秒前
可靠的中心完成签到,获得积分10
11秒前
灼灼朗朗完成签到,获得积分10
11秒前
笑点低涟妖完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
威武的匕完成签到 ,获得积分10
15秒前
蕉鲁诺蕉巴纳完成签到,获得积分0
16秒前
17秒前
KevinDante完成签到 ,获得积分10
17秒前
20秒前
当女遇到乔完成签到 ,获得积分10
22秒前
natsu401完成签到 ,获得积分10
23秒前
韭菜发布了新的文献求助10
26秒前
persist发布了新的文献求助30
26秒前
思源应助可靠的中心采纳,获得10
31秒前
天明完成签到,获得积分10
32秒前
秋水完成签到 ,获得积分10
33秒前
墨墨完成签到,获得积分10
37秒前
leapper完成签到 ,获得积分10
50秒前
搜集达人应助那一片海采纳,获得10
51秒前
chen完成签到,获得积分10
52秒前
Keyuuu30完成签到,获得积分0
53秒前
1分钟前
YK完成签到,获得积分0
1分钟前
甜蜜的白桃完成签到 ,获得积分10
1分钟前
韭菜发布了新的文献求助10
1分钟前
shuangfeng1853完成签到 ,获得积分10
1分钟前
阿浮完成签到 ,获得积分10
1分钟前
牛马完成签到 ,获得积分10
1分钟前
柠檬完成签到,获得积分10
1分钟前
lmq完成签到 ,获得积分10
1分钟前
舒心的青槐完成签到 ,获得积分10
1分钟前
calphen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CodeCraft应助Ab采纳,获得30
1分钟前
const完成签到,获得积分10
1分钟前
王妍完成签到 ,获得积分10
1分钟前
卡卡啊发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Computational Atomic Physics for Kilonova Ejecta and Astrophysical Plasmas 500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
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 3782730
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3328104
关于积分的说明 10234508
捐赠科研通 3043130
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1670450
邀请新用户注册赠送积分活动 799718
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758994