二维有机单晶制备及高性能场效应晶体管研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61704073
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Two-dimensional (2D) atomic crystals have attracted tremendous attention since the discovery of graphene. And 2D molecular crystals held by van der Waals forces are growing attention in recent years. 2D molecular crystals by van der Waals epitaxial growth, with simple equipment and low cost, has potential to achieve highly controlled structure and property, large area crystal film and integrated device. Based on 2D atomic crystals and small molecules organic semiconductor system, the content of this project is as follows: 1) A variety of high quality, large area 2D organic single crystals (monolayer and few-layer)will be grown on hexagonal h-BN substrate by van der Waals epitaxial growth. 2) We will study the intrinsic transport property of charge carriers of 2D molecular crystals (monolayer and few-layer)and then uncover how the molecular structure regulate and control charge transport and contact resistance. We hope the transistor mobility could reach up to 30cm2/Vs by optimizing the fabrication process. Our research results will open a new paradigm for organic semiconductor materials.
自石墨烯发现以来,二维原子晶体得到迅猛的发展,近年来以弱范德华力相结合的二维有机分子晶体也日益受到关注。其中,通过范德华外延法制备二维有机分子晶体,具备设备简单、制备成本低等特点,有望实现结构与性质的高度可控、大面积晶体薄膜及器件集成。本项目基于二维原子晶体及有机小分子半导体材料体系,1) 在二维原子晶体上利用范德华外延法制备多种高质量、大面积二维有机单晶(单层和少层分子);2)研究二维有机分子单晶(单层和少层分子)中载流子电荷的本征输运特性,通过工艺优化以期载流子迁移率提高到30cm2/Vs 以上,研究分子构型对电荷输运以及接触电阻等性质的调控规律。本项目将对有机材料本征输运的研究提供了新的科学与技术基础。

结项摘要

本项目对超薄有机半导体薄膜的制备与器件开展了系统的研究,实现了利用气相范德华外延技术制备出层数高度可控的二维有机半导体单晶薄膜,提供了一种普适的二维有机半导体单晶薄膜气相外延技术。发展了无损化电极制备技术,制备出具有欧姆接触特性的单层有机单晶场效应晶体管,接触电阻降低到当时报道的最低值,器件开关比达到107、室温迁移率超过30 cm2/Vs、饱和电压降低到0.5V左右、且载流子呈现金属性传导,为精确研究有机分子堆积对电荷传输和接触特性的影响提供了一个新的途径,也为研究有机器件物理和实现高性能有机薄膜晶体管提供了一个理想的平台和思路。制备有机无机杂化异质结,利用C8-BTBT有机半导体薄膜无损化钝化少层黑磷,首次同时实现了黑磷器件的高电流密度(920 uA/um)、高开光比(104~107)、高饱和速度(1.26 x 107cm2/Vs)和稳定性(电流值能保持11天未衰减),该方法可用于其它不稳定的材料的钝化,即保持材料的本征特性,又高效、经济,为研究异质界面电荷/能量转移的内在特性提供了一种新的思路。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Bandgap engineering of two-dimensional semiconductor materials
二维半导体材料的带隙工程
  • DOI:
    10.1038/s41699-020-00162-4
  • 发表时间:
    2020-08-24
  • 期刊:
    NPJ 2D MATERIALS AND APPLICATIONS
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Chaves, A.;Azadani, J. G.;Low, Tony
  • 通讯作者:
    Low, Tony
Negative transconductance in multi-layer organic thin-film transistors
多层有机薄膜晶体管中的负跨导
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aaea42
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhongzhong Luo;Yujie Cao;Jinyu Liu;Yimeng Li;Daowei He;Yi Shi;Wenping Hu;Huanli Dong;Xinran Wang
  • 通讯作者:
    Xinran Wang
High-Performance Black Phosphorus Field-Effect Transistors with Long-Term Air Stability
具有长期空气稳定性的高性能黑磷场效应晶体管
  • DOI:
    10.1021/acs.nanolett.8b03940
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    NANO LETTERS
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    He, Daowei;Wang, Yiliu;Duan, Xiangfeng
  • 通讯作者:
    Duan, Xiangfeng
Ultrahigh mobility and efficient charge injection in monolayer organic thin-film transistors on boron nitride.
氮化硼单层有机薄膜晶体管的超高迁移率和高效电荷注入
  • DOI:
    10.1126/sciadv.1701186
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Science advances
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    He D;Qiao J;Zhang L;Wang J;Lan T;Qian J;Li Y;Shi Y;Chai Y;Lan W;Ono LK;Qi Y;Xu JB;Ji W;Wang X
  • 通讯作者:
    Wang X

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二维有机半导体电子器件集成及应用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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