N‐Type 2D Organic Single Crystals for High‐Performance Organic Field‐Effect Transistors and Near‐Infrared Phototransistors

材料科学 响应度 吸光度 有机半导体 光电子学 暗电流 晶体管 电子迁移率 场效应晶体管 下降(电信) 光学 光电探测器 电压 物理 电信 量子力学 计算机科学
作者
Cong Wang,Xiaochen Ren,Chunhui Xu,Beibei Fu,Ruihao Wang,Xiaotao Zhang,Rongjin Li,Hongxiang Li,Huanli Dong,Yonggang Zhen,Shengbin Lei,Lang Jiang,Wenping Hu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (16) 被引量:181
标识
DOI:10.1002/adma.201706260
摘要

Organic field-effect transistors and near-infrared (NIR) organic phototransistors (OPTs) have attracted world's attention in many fields in the past decades. In general, the sensitivity, distinguishing the signal from noise, is the key parameter to evaluate the performance of NIR OPTs, which is decided by responsivity and dark current. 2D single crystal films of organic semiconductors (2DCOS) are promising functional materials due to their long-range order in spite of only few molecular layers. Herein, for the first time, air-stable 2DCOS of n-type organic semiconductors (a furan-thiophene quinoidal compound, TFT-CN) with strong absorbance around 830 nm, by the facile drop-casting method on the surface of water are successfully prepared. Almost millimeter-sized TFT-CN 2DCOS are obtained and their thickness is below 5 nm. A competitive field-effect electron mobility (1.36 cm2 V-1 s-1 ) and high on/off ratio (up to 108 ) are obtained in air. Impressively, the ultrasensitive NIR phototransistors operating at the off-state exhibit a very low dark current of ≈0.3 pA and an ultrahigh detectivity (D*) exceeding 6 × 1014 Jones because the devices can operate in full depletion at the off-state, superior to the majority of the reported organic-based NIR phototransistors.
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
入梦难回发布了新的文献求助10
刚刚
XWL完成签到,获得积分10
刚刚
火星上惜蕊完成签到,获得积分10
1秒前
鱼头星星完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
清秀藏今发布了新的文献求助10
2秒前
jepson0205发布了新的文献求助200
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
北冰石发布了新的文献求助10
4秒前
单身的伯云完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
haokeyan发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
Amy发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
风清扬发布了新的文献求助10
5秒前
zz13670585632完成签到,获得积分10
6秒前
yao发布了新的文献求助10
6秒前
彭天乐完成签到,获得积分10
7秒前
夏侯以旋完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
ruan完成签到,获得积分20
7秒前
丽丽发布了新的文献求助30
8秒前
王一一完成签到,获得积分10
8秒前
ly完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
武科大完成签到,获得积分10
9秒前
迅速的尔琴完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
科研通AI6.1应助白宫采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
10秒前
金2022发布了新的文献求助10
10秒前
灵巧胜发布了新的文献求助10
11秒前
斑马不一般完成签到,获得积分10
11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 Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5765854
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5563108
关于积分的说明 15410479
捐赠科研通 4900307
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2636383
邀请新用户注册赠送积分活动 1584596
关于科研通互助平台的介绍 1539869