Pursuing High‐Performance Organic Field‐Effect Transistors through Organic Salt Doping

掺杂剂 材料科学 兴奋剂 有机电子学 有机半导体 光电子学 场效应晶体管 X射线光电子能谱 晶体管 纳米技术 化学工程 电压 电气工程 工程类
作者
Dingyi Lu,Fanming Huang,Caifang Gao,Jianming Yang,Jing Guo,Yuanyuan Hu,Qinye Bao,Yong‐Young Noh,Junhao Chu,Wenwu Li
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (18) 被引量:30
标识
DOI:10.1002/adfm.202111285
摘要

Abstract Doping is an effective strategy for controlling the charge density and device performance of thin‐film electronics. Herein, a new doping system is reported for organic electronics using the organic salt p‐dopant N,N ‐dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (DTB) to significantly improve the device performance of indacenodithiophene‐ co ‐benzothia‐diazole (IDT‐BT) organic field‐effect transistors (OFETs). With optimized doping ratios, the hole mobility increases almost fourfold from 0.32 to 1.15 cm 2 V –1 s –1 and the threshold voltage reduces from −38 to 0 V. Moreover, systematical electrical characterizations demonstrate that the contact resistance and activation energy dramatically reduce in the doped devices. Such reductions are ascribed to the shift of the Fermi energy level closer to the transport level and the lowered density of trap states in doped semiconductors, as revealed by ultraviolet photoelectron spectroscopy and low‐frequency noise measurements, respectively. This study also demonstrates that the trap density increases when the doping ratio is high, explaining the device performance degradation at high doping ratios. This is the first time that DTB organic salt is used as an efficient dopant to improve the performance of OFETs, demonstrating a promising route for employing organic salt dopants to achieve high‐performance OFETs.
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
刚刚
爱撒娇的子默完成签到,获得积分10
1秒前
Ayuyu发布了新的文献求助10
1秒前
KYT_XX发布了新的文献求助10
1秒前
科目三应助璐璐采纳,获得10
1秒前
4秒前
5秒前
爆米花应助果汁采纳,获得10
5秒前
komorebi发布了新的文献求助10
5秒前
木天蓼233完成签到 ,获得积分10
5秒前
xiaoqi发布了新的文献求助10
5秒前
烟花应助Again采纳,获得10
5秒前
5秒前
虚心飞鸟发布了新的文献求助50
6秒前
亓官煜之发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
动听初珍发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
bkagyin应助xxx采纳,获得10
9秒前
9秒前
NavRona发布了新的文献求助20
10秒前
11秒前
学者11111发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
CipherSage应助俏皮雁凡采纳,获得10
12秒前
科研通AI6.3应助1842671802采纳,获得10
12秒前
爆米花应助Roderick采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
14秒前
hefan发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
16秒前
李健应助木川采纳,获得100
16秒前
16秒前
17秒前
17秒前
17秒前
小菜完成签到 ,获得积分10
18秒前
han发布了新的文献求助10
18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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6018248
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7605646
关于积分的说明 16158476
捐赠科研通 5165797
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2765030
邀请新用户注册赠送积分活动 1746581
关于科研通互助平台的介绍 1635307