双极型存储与人工突触器件

来源 :第三届有机光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dragon121212
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  摩尔定律的延展不断接近现有架构物理极限,操控载流子输运与俘获、减小最小单元面积、使用新材料以降低热量产生以及新型三维堆叠工艺以提高密度是目前电子存储器件主要的技术路径及研究方向,具有重要的科学意义与实际应用价值。我们的研究主要聚焦有机半导体器件的单/双极型载流子输运与俘获,借助纳米技术与组装技术,与无机功能型纳米材料和纳米电子学交叉融合,将光电效应融入到信息存储器件中。
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利用化学传感器来检测环境中的有害物质已成为一个新兴的研究热点。其中,荧光技术具有灵敏度高、专一性强、样品处理简易及操作过程方便、响应速度快等优点,因此,近几年来,荧光化学传感器颇受人们的青睐。本文设计并合成了一系列性能优异的汞离子荧光传感器,通过光谱测试了它们对汞离子的传感性能,系统地研究了传感机理,归纳总结了有机化合物分子的构效关系,取得一些有意义的结果。
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由于胶体量子阱发光二极管(colloidal quantum well light emittingdiodes,CQW-LED)具有效率高、色纯度好、功耗低、超薄超轻、可柔性折叠、可印刷等优异性能,在新一代信息显示技术和半导体照明领域具有广阔的应用前景。但是目前CQW-LED 的性能仍然远远落后于其他类型LED 性能,比如OLED、量子点LED 和钙钛矿LED等。
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电致变色技术被认为是新一代提高能源效率和发展低碳经济的重要途径,它是指具有电、光活性的材料在外电场作用下表现出可逆颜色变化的现象,如今被广泛应用于智能窗、汽车后视镜、电致变色显示设备等领域。
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有机太阳电池研究的一个主要挑战是如何最小化电压损失和电荷产生之间的平衡。在2019 年初,我们报道了一种非富勒烯受体(命名为Y6)[1],它可以同时实现有机太阳电池器件的高外量子效率和低电压损耗。
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纳米电子材料制备和工程化放大工艺技术;光电子材料油墨工程化技术;数字喷印电子电路技术。在中科院任职期间,主持了中科院先导A 课题、国家863 计划、国家自然科学基金、航天科技基金以及北京市重点研究计划等,同时申请相关技术专利和发表文章共50 余件,兼任国家印刷电子标委会专家组成员;国际电工委员会IEC TC119印刷电子国际标准专家组成员。全国印刷电子产业技术创新联盟发起人之一,科技部印刷显示及关
会议
作者合成了一系列齐聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(EDOT)衍生物,这些齐聚EDOT衍生物分别为:2,5-二(对苯甲酸甲酯)-3,4-乙撑二氧噻吩(1EDOT-2B-COOCH3)、5,5-二(对苯甲酸甲酯)-2,2-二(3,4-乙撑二氧噻吩)(2EDOT-2B-COOCH3)、5,5-二(对苯甲酸甲酯)-2,2:5,2-三(3,4-乙撑二氧噻吩)(3EDOT-2B-COOCH3)和5,5-二(对苯甲
在有机柔性电子学中,有机场效应晶体管是最重要的基础元件之一,而基于有机半导体单分子层的电子器件更是该领域的前沿热点之一,但目前相关研究主要针对结晶性较高的共轭小分子半导体材料。
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原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)受到微电子工业和纳米科技领域的广泛关注,与其独特的自限制生长原理密不可分.ALD 可以对所沉积的物质的尺寸和位置精确调控,由此决定了生长的均匀性和三维表面的共型性.
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超构表面结构能够在纳米尺度调控光场,从而为突破光学衍射极限、在纳米尺度下研究光与物质相互作用的物理规律以及相关纳米光学器件开发提供有效的平台。比如,利用超构表面结构对于光场的精确按需控制,能够实现耐久度高、信息容量大、功能丰富的纳米图像器件。
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