База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Новое в разработке органических полупроводников

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Новое в разработке органических полупроводников

Химики приблизились еще на один шаг к разработке дешевых, гибких печатаемых электронных дисплеев, создание которых может быть революцией для электронной промышленности.

Исследователи из Японии под руководством Тецуо Окуджимы (Tetsuo Okujima) и Нобору Оно (Noboru Ono) из Университета Эхиме синтезировали тонкие пленки фталоцианина [phthalocyanine (Pc)] и родственного ему нафталоцианина [naphthalocyanine (Nc)], не используя при этом высоковакуумное оборудование.

Нерастворимые полупроводящие пленки получены с помощью центрифугирования растворов молекул с последующим нагреванием тонкой пленки и удалением растворителя и летучих веществ, способствующих растворению Pc и Nc

Нерастворимые полупроводящие пленки получены с помощью центрифугирования растворов молекул с последующим нагреванием тонкой пленки и удалением растворителя и летучих веществ, способствующих растворению Pc и Nc.
(Рисунок из Chem. Commun., 2008, 4714)


Соединения Pc и Nc практически нерастворимы, поэтому Оно и Окуджима ввели в состав молекул функциональные группы, повышающие их растворимость. Модифицированные молекулы растворили в органическом растворителе, после чего осадили раствор на стеклянную пластину с помощью центрифугирования, что позволило образовать на поверхности стекла тонкую пленку из органических молекул. Нагрев пленки привел к протеканию ретро-реакции Дильса Альдера, в результате чего повышающие растворимость фрагменты разрушились, а продукты этого разрушения улетучились. Полученная в результате этих операций пленка была нерастворимой и проявляла свойства полупроводника.

Используя полученные пленки, исследователи смогли получить органический полевой транзистор [organic field-effect transistor (OFET)]. Устройства OFET являются важными компонентами гибких органических электронных дисплеев, которые уже появляются на рынке, однако их стоимость велика благодаря сложным методикам получения.

Окужима отмечает, что в результате его работы производство электронных приборов на основе органических материалов может существенно подешеветь. Он подчеркивает, что его работа является первым примером простого и дешевого получения OFET на основе Pc или Nc, которое может быть масштабировано до промышленных масштабов.

Источник: Chem. Commun., 2008, 4714, DOI: 10.1039/b811674a

Источник: http://www.chemport.ru
29.10.2008 18:48




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru