【摘 要】
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无机电子器件问世以后,基于有机半导体的电子器件的应用前景随着时间的推移而越发广阔,比如有机发光二极管、有机薄膜晶体管等纳米器件。其中,有机场薄膜晶体管,简称organic
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无机电子器件问世以后,基于有机半导体的电子器件的应用前景随着时间的推移而越发广阔,比如有机发光二极管、有机薄膜晶体管等纳米器件。其中,有机场薄膜晶体管,简称organic thin-film transistor(O TFT),在经历了多年的调查研究后,逐渐映入大众眼帘,如今对于OTFT的追求之一在于进一步地缩短响应时间提升其性价比,诸多的努力也使得OTFT在环境生物等领域的传感检测方面有用武之地。本文采用了旋涂和蒸镀的方法在硅基底上制备了OTFT,研究了P3HT、TII(Na)2和TII(BFu)2三种有机活性层和不同的介电修饰层材料对器件电学性能的影响,并研究了OTFT在传感检测领域的应用。将不同有机活性层材料进行对比分析,讨论了其光学和电学性质。将不同浓度的活性层材料进行掺杂制备OTFT,讨论了其电学性能、表面形貌、晶相变化和机理。将用不同材料修饰介电层的OTFT进行对比分析,讨论了其电学性能、表面形貌、稳定性和检测范围。其主要结论和成果如下:(1)新型小分子材料TII(Na)2和TII(BFu)2拥有良好的光学和电学特性,做为OTFT的活性层可以取得10-3 cm2 V-1 s-1以上的载流子迁移率和104以上的电流开关比;(2)在TII(BFu)2中掺入不同比例的经典活性层材料P3HT发现,当P3HT掺杂浓度为20%时,器件获得最佳的电学性能,载流子迁移率达到1.83×10-2 cm2 V-1 s-1,开关比达到极高的104.4,且阈值电压始终保持在较低值,活性层结晶度和表面粗糙度也达到最佳条件;(3)在纯P3HT、TII(Na)2和TII(BFu)2分别制备的OTFT基础上,用PS、PMMA、PTS或OTS修饰介电层,分别得到不同程度电学性能的提高,其中使用OTS修饰的TII(BFu)2拥有最理想的开关比和稳定性,适于做检测传感方面的应用,其对于Na+、K+、Mg2+和Ca2+都有不同明显的电流响应,而且可以阶梯式地检测出10-6 M到10-2 M的Na+浓度,离子检测效果出色。
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