99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

我國在有機電化學晶體管及互補電路方面取得突破

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-01-29 11:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

2023年1月19日,電子科技大學測試技術與儀器研究所程玉華教授課題組在全球頂級科研期刊Nature(《自然》)上以“Vertical organic electrochemical transistors for complementary circuits”為題,發(fā)表了在有機電化學晶體管及其互補電路方面的最新研究成果。該研究針對測試數據的源頭基礎器件,首次提出了一種基于紫外光固化溝道的新型垂直結構,破解了電化學晶體管大規(guī)??煽恐苽涞氖澜缧噪y題,是新型傳感和精密測試領域的重大突破。電子科技大學自動化工程學院黃偉為該文第一作者,程玉華、Tobin J. Marks及Antonio Facchetti等為共同通訊作者,電子科技大學自動化工程學院為第一完成單位,美國西北大學、云南大學、浙江大學等為合作參與單位。

bd08022a-9f7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

有機電化學晶體管(OECT)及其電路得益于其超低的驅動電壓(<1 V)、低功耗及生物相容性等優(yōu)勢,能廣泛應用于下一代智能傳感、生物電子、可穿戴電子和人工神經態(tài)電子中。然而,當前基于常規(guī)平面結構的OECT尚存在一系列問題,包括較差的器件穩(wěn)定性、較慢的電化學反應及開關速度、較低的集成密度和極差的N型器件性能,因此極大限制了其進一步的發(fā)展與集成應用。

bd2aa50a-9f7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


圖1 常規(guī)平面結構示意圖及本文垂直結構及垂直堆疊電路示意圖

面對上述挑戰(zhàn),研究團隊利用納米限域下離子偏移增強的新機制,采用一種獨創(chuàng)的垂直結構,即垂直堆疊的致密源漏金電極間的溝道由一種具有電化學活性的聚合物半導體和另一種電化學穩(wěn)定且可光刻的聚合物絕緣體復合構成,實現了可大規(guī)模制備的具有高度匹配P/N型性能的OECT,有效攻克了前述OECT存在的一系列問題。

bd5a5bd8-9f7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


圖2 本文垂直型OECT器件結構表征及其性能與文獻數據的對比

該種垂直型OECT(vOECT)在低于0.7 V的驅動電壓下具有高于1 kA/cm^2的電流密度、高達0.4 S的跨導、快于1 ms的開關速率及超過5萬次的穩(wěn)定循環(huán),在器件性能指標上全面超越了現有OECT?;诖?,可進一步構建三維垂直堆疊的互補電路,在更小的單位尺寸上進一步提升電路集成密度;且其具有在0.7 V驅動電壓下近150的電壓增益,遠高于當前報道的各類基于OECT的反相器;該vOECT還可以集成到振蕩器、各類邏輯門等更加復雜的電路中。

bd9110b0-9f7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


圖3 基于本文vOECT構建的垂直電路及其輸出特性

該研究分別在P型及N型OECT中實現了跨導10多倍和近1000倍的指標提升,且將N型OECT中最高千次的循環(huán)穩(wěn)定性提升到了五萬次以上,并實現了P/N型OECT在跨導、穩(wěn)定性、開關速率、集成密度、制備成本及工藝可靠性方面的全面超越。該項研究成果將為眾多應用開辟全新的檢測/監(jiān)測/處理手段和系統解決方案,在亟需小體積、高跨導、低功耗智能傳感元件的領域(如疾病早期診斷、健康管理、腦機接口、可植入可穿戴電子、機能修復與增強以及柔性智能機器人等)發(fā)揮重要作用,并為拓展下一代柔性可拉伸集成電路提供新的設計理念。

此項成果依托于電子科技大學測試技術與儀器研究所,該研究所是國家電子測試儀器的定點骨干研制單位,通用電子測試儀器國家標準的制定單位。團隊在王厚軍教授和黃建國教授的帶領下,通過產學研一體化自主創(chuàng)新體系,已形成從器件、整機到系統的完整測試技術鏈,產生了多項國際先進并填補國內空白的先進技術成果。近年來,團隊努力開辟新型傳感器方向,該方向面向國家重大需求不斷催生高顯示度研究成果,多次在國際頂級學術期刊發(fā)表重要原創(chuàng)性成果,獲得了包括國家技術發(fā)明獎、何梁何利科技創(chuàng)新獎、科學探索獎在內的多項重要科技獎勵,并入選國家級科技創(chuàng)新團隊。本項研究進一步解決了我國有機電化學晶體管設計與制備領域的卡脖子關鍵技術,是新型傳感器件領域的一項重大突破,彰顯出學校和團隊在該領域的國際引領作用。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電化學
    +關注

    關注

    1

    文章

    331

    瀏覽量

    20988
  • 晶體管
    +關注

    關注

    77

    文章

    10020

    瀏覽量

    141793
  • 智能傳感
    +關注

    關注

    1

    文章

    115

    瀏覽量

    16971

原文標題:我國在有機電化學晶體管及互補電路方面取得突破,賦能智能傳感元件

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    增長與挑戰(zhàn)并存:透視2025年一季度中國電化學儲能電站行業(yè)數據

    ? 電子發(fā)燒友網報道(文/黃山明)近日,中電聯電動交通與儲能分會、國家電化學儲能電站安全監(jiān)測信息平臺運營中心聯合發(fā)布了一份《2025年一季度電化學儲能電站行業(yè)統計數據簡報》,顯示,儲能產業(yè)在規(guī)模擴張
    的頭像 發(fā)表于 06-08 06:16 ?6209次閱讀
    增長與挑戰(zhàn)并存:透視2025年一季度中國<b class='flag-5'>電化學</b>儲能電站行業(yè)數據

    天合儲能推動電化學儲能行業(yè)高質量發(fā)展

    近日,國家能源局綜合司等部門聯合發(fā)布《關于加強電化學儲能安全管理有關工作的通知》,從提升電池系統本質安全水平、健全標準體系、強化全生命周期安全管理責任等六個方面,為儲能行業(yè)劃出安全“底線”,也為行業(yè)高質量發(fā)展提供清晰方向。
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:52 ?373次閱讀

    廣州醫(yī)科大學:研發(fā)基于金和MXene納米復合材料的電化學POCT傳感器

    的便攜式電化學傳感器(ip-ECS),它將金納米顆粒(AuNP)和MXene修飾的絲網印刷電極(SPE)與自主設計的低功耗電化學檢測電路相結合,用于血清生物標志物的即時監(jiān)測。 傳統檢測方法存在成本高、操作復
    的頭像 發(fā)表于 05-11 17:17 ?466次閱讀
    廣州醫(yī)科大學:研發(fā)基于金和MXene納米復合材料的<b class='flag-5'>電化學</b>POCT傳感器

    光譜電化學及其在微流體中的應用現狀與挑戰(zhàn)(上)

    本文綜述了光譜電化學(SEC)技術的最新進展。光譜和電化學的結合使SEC能夠對電化學反應過程中分析物的電子轉移動力學和振動光譜指紋進行詳細而全面的研究。盡管SEC是一種有前景的技術,但SEC技術
    的頭像 發(fā)表于 02-14 15:07 ?310次閱讀

    基于LMP91000在電化學傳感器電極故障檢測中的應用詳解

    文章首先介紹了電化學傳感器的構成,對傳統的信號調理電路進行了簡要分析,指出經典電路在設計實現時存在的一些局限性以及在傳感器電極故障狀態(tài)檢測中遇到的困難。隨后介紹了電化學傳感器模擬前端
    發(fā)表于 02-11 08:02

    星碩傳感發(fā)布GDD4O2-25%VOL電化學氧氣傳感器

    近期,星碩傳感成功研發(fā)并推出了GDD4O2-25%VOL電化學式氧氣傳感器。這款傳感器憑借其卓越的性能和廣泛的適用性,正逐步成為各行各業(yè)安全、健康與效率提升的重要技術支撐。 GDD4O2-25
    的頭像 發(fā)表于 01-24 13:42 ?670次閱讀

    互補場效應晶體管的結構和作用

    , Gate-all-Around)全環(huán)繞柵極晶體管(GAAFET)等先進結構,在減少漏電、降低功耗方面雖然取得了顯著成就,但進一步微縮的挑戰(zhàn)日益顯現。為了延續(xù)摩爾定律的發(fā)展趨勢,并滿足未來高性能計算的需求,業(yè)界正積極研發(fā)下一代
    的頭像 發(fā)表于 01-24 10:03 ?3198次閱讀
    <b class='flag-5'>互補</b>場效應<b class='flag-5'>晶體管</b>的結構和作用

    什么是電化學微通道反應器

    電化學微通道反應器概述 電化學微通道反應器是一種結合了電化學技術和微通道反應器優(yōu)點的先進化學反應設備。雖然搜索結果中沒有直接提到“電化學微通
    的頭像 發(fā)表于 01-22 14:34 ?471次閱讀

    安森美電化學傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫(yī)療

    電化學傳感技術與遠程 醫(yī)療 監(jiān)控提供更好的 患者護理質量 在當今先進的技術時代,電化學傳感器的普及和重要性正在迅速增長,量化化學物質可提高醫(yī)學和環(huán)境科學、工業(yè)材料和食品加工等不同領域的安全性、效率
    發(fā)表于 12-10 19:21 ?799次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>電化學</b>傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫(yī)療

    電化學氣體傳感器信號放大調試經驗

    非偏壓款:即是傳感器的兩級參考電壓是一樣 ,VRE1=VRE2=200mV; 常見的電化學不帶偏壓傳感器有:硫化氫H2S、氨氣NH3、硫化氨(CH3)3N等等。 偏壓ETO款:即是傳感器的兩級
    發(fā)表于 11-16 11:26

    微反應器在有機合成及催化中的應用

    微反應器在有機合成及催化中的應用是一個跨學科的研究領域,結合了化學反應和化學工程的知識。它首次在化學反應和化學工程的交叉領域全面系統地總結了
    的頭像 發(fā)表于 11-13 15:07 ?593次閱讀

    熱烈祝賀三郡科技電化學生物傳感電極芯片擴產能三億支

    長沙三郡電子科技有限公司進一步加大投資與研發(fā)力度,在電化學生物傳感電極芯片的研發(fā)生產領域取得了又一重大進展——自主創(chuàng)新生產線,年產能成功擴增至三億支!這一里程碑式的成績,不僅彰顯了三郡科技在技術創(chuàng)新和產能提升方面的強大實力,也標
    的頭像 發(fā)表于 10-24 09:23 ?891次閱讀

    掃描速率對各體系的電化學行為有什么影響

    掃描速率(Scan Rate)是電化學測試中一個重要的參數,它影響著電化學反應的動力學特性和電極過程的控制步驟。在電化學實驗中,掃描速率決定了電位變化的速度,進而影響電極表面的電荷轉移速率和物質傳遞
    的頭像 發(fā)表于 10-14 14:51 ?3684次閱讀

    電化學感知技術的新時代

    圖1智能健康監(jiān)測和可穿戴設備是先進傳感器平臺的關鍵應用(來源: Adobe Stock) 在科學探索的前沿,電化學感知是一種不可或缺且適應性強的工具,影響著各行各業(yè)。從生命科學、環(huán)境科學到工業(yè)材料
    發(fā)表于 09-05 11:43 ?1298次閱讀
    <b class='flag-5'>電化學</b>感知技術的新時代

    ocl電路是什么電源互補功效

    電路的基本原理 互補對稱電路的概念 互補對稱電路是一種由NPN和PNP兩種類型晶體管組成的
    的頭像 發(fā)表于 08-07 14:57 ?2871次閱讀