Charge transport in high-mobility conjugated polymers and molecular semiconductors

材料科学 半导体 生物电子学 载流子 有机半导体 数码产品 范德瓦尔斯力 纳米技术 分子电子学 光电子学 电子迁移率 化学物理 化学 分子 物理化学 有机化学 生物传感器
作者
S. Fratini,Mark Nikolka,Alberto Salleo,Guillaume Schweicher,Henning Sirringhaus
出处
期刊:Nature Materials [Nature Portfolio]
卷期号:19 (5): 491-502 被引量:736
标识
DOI:10.1038/s41563-020-0647-2
摘要

Conjugated polymers and molecular semiconductors are emerging as a viable semiconductor technology in industries such as displays, electronics, renewable energy, sensing and healthcare. A key enabling factor has been significant scientific progress in improving their charge transport properties and carrier mobilities, which has been made possible by a better understanding of the molecular structure–property relationships and the underpinning charge transport physics. Here we aim to present a coherent review of how we understand charge transport in these high-mobility van der Waals bonded semiconductors. Specific questions of interest include estimates for intrinsic limits to the carrier mobilities that might ultimately be achievable; a discussion of the coupling between charge and structural dynamics; the importance of molecular conformations and mesoscale structural features; how the transport physics of conjugated polymers and small molecule semiconductors are related; and how the incorporation of counterions in doped films—as used, for example, in bioelectronics and thermoelectric devices—affects the electronic structure and charge transport properties. Organic semiconductors are making their way into applications ranging from display technology to flexible electronics and biomedical applications. This Review discusses current understanding of charge carrier transport in these materials and strategies to improve their performance.
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
元谷雪发布了新的文献求助20
1秒前
CLL完成签到 ,获得积分10
1秒前
1234发布了新的文献求助10
1秒前
胖胖完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
黄油小xin完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
gxch发布了新的文献求助10
3秒前
Hello应助CDI和LIB采纳,获得10
5秒前
sciscisci完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
拂晓发布了新的文献求助10
6秒前
852应助li采纳,获得10
6秒前
yzWang完成签到,获得积分10
7秒前
彭于彦祖应助Mm采纳,获得20
7秒前
7秒前
信仰完成签到,获得积分10
8秒前
852应助wjx采纳,获得10
8秒前
8秒前
大气的初雪完成签到,获得积分10
9秒前
md完成签到,获得积分10
9秒前
悟空完成签到 ,获得积分10
9秒前
cyrong应助和谐晓啸采纳,获得10
9秒前
Owen应助小章采纳,获得10
10秒前
Antimony发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
小雨完成签到,获得积分10
11秒前
喵喵喵发布了新的文献求助30
11秒前
我不知道该叫啥完成签到,获得积分10
12秒前
kun完成签到 ,获得积分10
12秒前
orixero应助不见高山采纳,获得10
12秒前
13秒前
Lucas应助coollz采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
14秒前
14秒前
1234完成签到,获得积分10
14秒前
华仔应助yzWang采纳,获得10
15秒前
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
Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces 600
A study of torsion fracture tests 510
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 500
Narrative Method and Narrative form in Masaccio's Tribute Money 500
Aircraft Engine Design, Third Edition 500
Neonatal and Pediatric ECMO Simulation Scenarios 500
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 4755977
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4099220
关于积分的说明 12683475
捐赠科研通 3813239
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2105141
邀请新用户注册赠送积分活动 1129957
关于科研通互助平台的介绍 1007956