Ντόπινγκ νανοκλίμακας πολυμερών ημιαγωγών με εμφύτευση περιορισμένων ηλεκτροχημικών ιόντων - Nature Nanotechnology

Νανοκλιμάκωση ντόπινγκ πολυμερών ημιαγωγών με εμφύτευση περιορισμένων ηλεκτροχημικών ιόντων – Nature Nanotechnology

Κόμβος πηγής: 2554177
  • Zheng, YQ et αϊ. Μονολιθική οπτική μικρολιθογραφία ελαστικών κυκλωμάτων υψηλής πυκνότητας. Επιστήμη 373, 88-94 (2021).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kim, MJ et al. Πλήρως αναδιπλούμενα ηλεκτρονικά βασισμένα σε πολυμερή τρανζίστορ ομοσύνδεσης και λογικές. Sci. Adv 7, eabg8169 (2021).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Perevedentsev, A. & Campoy-Quiles, M. Γρήγορη και υψηλής ανάλυσης διαμόρφωση της μικροδομής και της σύνθεσης σε οργανικούς ημιαγωγούς χρησιμοποιώντας «μοριακές πύλες». Nat. Commun. 11, 3610 (2020).

    Άρθρο 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • WICK, εμφύτευση ιόντων GL. Επιστήμη 170, 425-427 (1970).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Shinada, T., Okamoto, S., Kobayashi, T. & Ohdomari, I. Ενίσχυση της απόδοσης της συσκευής ημιαγωγών χρησιμοποιώντας διατεταγμένες συστοιχίες προσμίξεων. Φύση 437, 1128-1131 (2005).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Sviridov, DV Χημικές πτυχές της εμφύτευσης ιόντων υψηλής ενέργειας σε πολυμερή υλικά. Russ. Chem. Στροφή μηχανής. 71, 315-327 (2002).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moliton, A., Lucas, B., Moreau, C., Friend, RH & François, B. Εμφύτευση ιόντων σε συζευγμένα πολυμερή: μηχανισμοί δημιουργίας φορέων φορτίου. Philos. Mag. σι 69, 1155-1171 (2006).

    Άρθρο 

    Google Scholar
     

  • Popok, V. Εμφύτευση ιόντων πολυμερών: σχηματισμός νανοσωματιδίων. Rev. Adv. Μητήρ. Sci. 30, 1-26 (2012).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jacobs, IE et al. Αναστρέψιμος οπτικός έλεγχος διαλυτότητας συζευγμένου πολυμερούς με ανάλυση υπομικρομέτρου. ACS Nano 9, 1905 (2015).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Οι Bedolla et al. Αναστρέψιμο ντόπινγκ και διαμόρφωση φωτογραφιών πολυμερών νανοσυρμάτων. Adv Ηλεκτρόνιο. Μητήρ. 6, 2000469 (2020).

    Άρθρο 

    Google Scholar
     

  • Jacobs, IE et al. Οπτική διαμόρφωση απευθείας εγγραφής φιλμ P3HT πέρα ​​από το όριο περίθλασης. Adv Μητήρ. 29, 1603221 (2017).

    Άρθρο 

    Google Scholar
     

  • Berggren, M. & Malliaras, GG Πώς λειτουργούν τα αγώγιμα ηλεκτρόδια πολυμερούς. Επιστήμη 364, 233 (2019).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kawasaki, M. & Iwasa, Y. 'Cut and stick' ion gels. Φύση 489, 510-511 (2012).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Rivnay, J. et al. Οργανικά ηλεκτροχημικά τρανζίστορ. Νατ. Rev. Mater. 3, 17086 (2018).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ishiguro, Y., Inagi, S. & Fuchigami, T. Εφαρμογή ηλεκτρικού δυναμικού ελεγχόμενη από τοποθεσία σε «καμβά» αγώγιμου πολυμερούς. Μαρμελάδα. Chem. Soc. 134, 4034-4036 (2012).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Borgwarth, K., Rieken, C.Ebling, DG & Heinze, J. Χαρακτηρισμός επιφάνειας και τροποποίηση από το ηλεκτροχημικό μικροσκόπιο σάρωσης (SECM). Phys. Chem. 99, 1421-1426 (1995).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bargigia, I., Savagian, LR, Osterholm, AM, Reynolds, JR & Silva, C. Ενδιάμεσα φορτίου-μεταφοράς στον ηλεκτροχημικό μηχανισμό ντόπινγκ συζευγμένων πολυμερών. Μαρμελάδα. Chem. Soc. 143, 294-308 (2021).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Τα τζελ ανταλλαγής ιόντων Bischak, CG, Flagg, LQ & Ginger, DS επιτρέπουν τη λειτουργία οργανικού ηλεκτροχημικού τρανζίστορ με υδρόφοβα πολυμερή σε υδατικό διάλυμα. Adv Μητήρ. 32, e2002610 (2020).

    Άρθρο 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Vyazovkin, S. & Dranca, Ι. Φυσική σταθερότητα και χαλάρωση της άμορφης ινδομεθακίνης. J. Φυσ. Chem. σι 109, 18637-18644 (2005).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Aziz, SB, Woo, TJ, Kadir, MFZ & Ahmed, HM Μια εννοιολογική ανασκόπηση των μοντέλων μεταφοράς πολυμερών ηλεκτρολυτών και ιόντων. J. Sci. Adv. Μητήρ. Dev. 3, 1-17 (2018).


    Google Scholar
     

  • Zhao, Q., Stalin, S., Zhao, C.-Z. & Archer, LA Σχεδιασμός ηλεκτρολυτών στερεάς κατάστασης για ασφαλείς, ενεργειακά πυκνές μπαταρίες. Νατ. Rev. Mater. 5, 229-252 (2020).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bresser, D., Lyonnard, S., Iojoiu, C., Picard, L. & Passerini, S. Αποσύνδεση τμηματικής χαλάρωσης και ιοντικής αγωγιμότητας για ηλεκτρολύτες πολυμερών ιόντων λιθίου. ΜοΙ. Συστ. Des. Eng. 4, 779-792 (2019).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Υ. et αϊ. Αποσύνδεση ιοντικής μεταφοράς από τμηματική χαλάρωση σε πολυμερείς ηλεκτρολύτες. Φυσ. Rev. Lett. 108, 088303 (2012).

    Άρθρο 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Μεταφορά ιόντων Ratner, MA & Shriver, DF σε πολυμερή χωρίς διαλύτες. Chem. Στροφή μηχανής. 88, 109-124 (1988).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Andersson Ersman, Ρ. et al. Ολοεκτυπωμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα μεγάλης κλίμακας βασισμένα σε οργανικά ηλεκτροχημικά τρανζίστορ. Nat. Commun. 10, 5053 (2019).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Tanaka, Η. et al. Θερμοηλεκτρικές ιδιότητες ενός ημικρυσταλλικού πολυμερούς ντοπαρισμένου πέρα ​​από τη μετάβαση από μονωτή σε μέταλλο με πύλη ηλεκτρολύτη. Sci. Adv 6, eaay8065 (2020).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Zeiner, C. et αϊ. Άτυπη αυτο-ενεργοποίηση του Ga dopant για συσκευές νανοσύρματος Ge. Νάνο Λέτ. 11, 3108-3112 (2011).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kanungo, PD et al. Ex situ n και p ντόπινγκ κάθετων επιταξιακών βραχέων νανοσυρμάτων πυριτίου με εμφύτευση ιόντων. Νανοτεχνολογία 20, 165706 (2009).

    Άρθρο 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Wang, G. et αϊ. Άνευ ραφής πλευρικές συνδέσεις p-n γραφενίου που σχηματίζονται από επιλεκτικό in situ ντόπινγκ για φωτοανιχνευτές υψηλής απόδοσης. Nat. Commun. 9, 5168 (2018).

    Άρθρο 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Utama, MIB et αϊ. Μια πλευρική ετεροσύνδεση που ορίζεται από διηλεκτρισμό σε έναν ημιαγωγό μονοστοιβάδας. Νατ. Ηλεκτρόνιο. 2, 60-65 (2019).

    Άρθρο 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. et αϊ. Οργανικά θερμοηλεκτρικά τύπου Ν συμπολυμερών δότη-δέκτη: βελτιωμένος συντελεστής ισχύος με μοριακή προσαρμογή της πυκνότητας των καταστάσεων. Adv Μητήρ. 30, e1804290 (2018).

    Άρθρο 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Ghasemi, Μ. et al. Ένα πλαίσιο μοριακής αλληλεπίδρασης-διάχυσης για την πρόβλεψη της σταθερότητας των οργανικών ηλιακών κυττάρων. Νατ. Μητήρ. 20, 525-532 (2021).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Venkateshvaran, D. et al. Προσέγγιση μεταφοράς χωρίς διαταραχές σε συζευγμένα πολυμερή υψηλής κινητικότητας. Φύση 515, 384-388 (2014).

    Άρθρο 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Frisch, MJ et αϊ. Gaussian 16, αναθεώρηση C.01 (2016).

  • Σφραγίδα ώρας:

    Περισσότερα από Φύση Νανοτεχνολογία