Nanometrsko dopiranje polimernih polprevodnikov z omejeno elektrokemično ionsko implantacijo - Nature Nanotechnology

Nanometrsko dopiranje polimernih polprevodnikov z omejeno elektrokemično ionsko implantacijo – Nature Nanotechnology

Izvorno vozlišče: 2554177
  • Zheng, YQ et al. Monolitna optična mikrolitografija elastičnih vezij visoke gostote. Znanost 37388-94 (2021).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kim, MJ et al. Popolnoma zložljiva elektronika, ki temelji na homojunkcijskih polimernih tranzistorjih in logiki. Sci. Adv. 7, eabg8169 (2021).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Perevedentsev, A. & Campoy-Quiles, M. Hitro in visokoločljivo vzorčenje mikrostrukture in sestave v organskih polprevodnikih z uporabo 'molekularnih vrat'. Nat. Komun. 113610 (2020).

    Člen 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • WICK, GL Ionska implantacija. Znanost 170425-427 (1970).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Shinada, T., Okamoto, S., Kobayashi, T. & Ohdomari, I. Izboljšanje zmogljivosti polprevodniških naprav z uporabo urejenih nizov dopantov. Narava 4371128-1131 (2005).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Sviridov, DV Kemijski vidiki implantacije visokoenergijskih ionov v polimerne materiale. Russ. Chem. Rev. 71315-327 (2002).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Moliton, A., Lucas, B., Moreau, C., Friend, RH & François, B. Ionska implantacija v konjugirane polimere: mehanizmi za generiranje nosilcev naboja. Philos. mag. B 691155-1171 (2006).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Popok, V. Ionska implantacija polimerov: tvorba nanodelcev. Rev. Adv. Mater. Sci. 301-26 (2012).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Jacobs, IE et al. Reverzibilna optična kontrola topnosti konjugiranega polimera s submikrometrsko ločljivostjo. ACS Nano 91905 (2015).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Bedolla et al. Reverzibilno dopiranje in foto vzorčenje polimernih nanožic. Adv. Elektrona. Mater. 62000469 (2020).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Jacobs, IE et al. Optično vzorčenje filmov P3HT z neposrednim zapisovanjem nad mejo uklona. Adv. Mater. 291603221 (2017).

    Člen 

    Google Scholar
     

  • Berggren, M. & Malliaras, GG Kako delujejo prevodne polimerne elektrode. Znanost 364233 (2019).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kawasaki, M. & Iwasa, Y. Ionski geli 'Cut and stick'. Narava 489510-511 (2012).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Rivnay, J. et al. Organski elektrokemični tranzistorji. Nat. Rev. Mater 317086 (2018).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ishiguro, Y., Inagi, S. & Fuchigami, T. Lokalno nadzorovana uporaba električnega potenciala na prevodnem polimernem 'platnu'. J. Am. Kemija. Soc. 1344034-4036 (2012).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Borgwarth, K., Rieken, C.Ebling, DG & Heinze, J. Karakterizacija in modifikacija površine z vrstičnim elektrokemičnim mikroskopom (SECM). Phys. Chem. 991421-1426 (1995).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bargigia, I., Savagian, LR, Osterholm, AM, Reynolds, JR & Silva, C. Intermediati prenosa naboja v mehanizmu elektrokemičnega dopinga konjugiranih polimerov. J. Am. Kemija. Soc. 143294-308 (2021).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Bischak, CG, Flagg, LQ & Ginger, DS Geli za ionsko izmenjavo omogočajo delovanje organskih elektrokemičnih tranzistorjev s hidrofobnimi polimeri v vodni raztopini. Adv. Mater. 32, e2002610 (2020).

    Člen 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Vyazovkin, S. & Dranca, I. Fizična stabilnost in sprostitev amorfnega indometacina. J. Phys. Kemija. B 10918637-18644 (2005).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Aziz, SB, Woo, TJ, Kadir, MFZ in Ahmed, HM Konceptualni pregled polimernih elektrolitov in modelov transporta ionov. J. Sci. Adv. Mater. Dev. 31-17 (2018).


    Google Scholar
     

  • Zhao, Q., Stalin, S., Zhao, C.-Z. & Archer, LA Oblikovanje polprevodniških elektrolitov za varne, energijsko goste baterije. Nat. Rev. Mater 5229-252 (2020).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bresser, D., Lyonnard, S., Iojoiu, C., Picard, L. & Passerini, S. Ločevanje segmentne relaksacije in ionske prevodnosti za litij-ionske polimerne elektrolite. Mol. Syst. Des. inž. 4779-792 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wang, Y. et al. Ločitev ionskega transporta od segmentne relaksacije v polimernih elektrolitih. Fiz. Rev. Lett. 108088303 (2012).

    Člen 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Ratner, MA & Shriver, DF Prenos ionov v polimerih brez topil. Kemija. Rev. 88109-124 (1988).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Andersson Ersman, P. et al. Popolnoma tiskana obsežna integrirana vezja na osnovi organskih elektrokemičnih tranzistorjev. Nat. Komun. 105053 (2019).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Tanaka, H. et al. Termoelektrične lastnosti polkristalnega polimera, dopiranega onkraj prehoda izolatorja v kovino z elektrolitskim prehodom. Sci. Adv. 6, eaay8065 (2020).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Zeiner, C. et al. Atipična samoaktivacija Ga dopanta za Ge nanožične naprave. Nano Lett. 113108-3112 (2011).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Kanungo, PD et al. Ex situ n in p dopiranje vertikalnih epitaksialnih kratkih silicijevih nanožic z ionsko implantacijo. Nanotehnologija 20165706 (2009).

    Člen 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Wang, G. et al. Brezšivni stranski grafenski p–n spoji, oblikovani s selektivnim in situ dopiranjem za visoko zmogljive fotodetektorje. Nat. Komun. 95168 (2018).

    Člen 
    PubMed 
    PubMed Central 

    Google Scholar
     

  • Utama, MIB et al. Dielektrično definiran stranski heterospoj v enoplastnem polprevodniku. Nat. Elektrona. 260-65 (2019).

    Člen 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Liu, J. et al. Organski termoelektriki N-tipa donorsko-akceptorskih kopolimerov: izboljšan faktor moči z molekularnim prilagajanjem gostote stanj. Adv. Mater. 30, e1804290 (2018).

    Člen 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Ghasemi, M. et al. Ogrodje molekularne interakcije in difuzije za napovedovanje stabilnosti organskih sončnih celic. Nat. Mater. 20525-532 (2021).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Venkateshvaran, D. et al. Približevanje transportu brez motenj v konjugiranih polimerih z visoko mobilnostjo. Narava 515384-388 (2014).

    Člen 
    CAS 
    PubMed 

    Google Scholar
     

  • Frisch, MJ et al. Gaussian 16, revizija C.01 (2016).

  • Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija