【摘 要】
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目前,有机薄膜晶体管(OTFT)因其优异特性被广泛应用于平板显示、传感器、有源驱动电路等领域,但现有的OTFT大多采用单一型有机材料,存在迁移率低、易老化等问题。本文提出将
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目前,有机薄膜晶体管(OTFT)因其优异特性被广泛应用于平板显示、传感器、有源驱动电路等领域,但现有的OTFT大多采用单一型有机材料,存在迁移率低、易老化等问题。本文提出将酞菁铅(Pb Pc)、酞菁铜(Cu Pc)混合作为有机薄膜晶体管有源层材料,探究保留单种材料其各自特性的基础上,具有叠加新颖的特性,改善单一材料存在的光吸收频段窄等问题,使其具有实用化意义。本文通过对OTFT的基本结构、各层材料与界面接触理论等进行详细研究,采用五层薄膜Cu/Pb Pc+Cu Pc/Al/Pb Pc+Cu Pc/Cu的垂直型OTFT结构。制备Pb Pc/Cu Pc混合型有机薄膜晶体管采用多功能镀膜系统,Cu与Al电极采用真空蒸镀的工艺方法制备,混合薄膜采用磁控溅射的工艺方法制备。本文分别从二极管,晶体管两个方向对单一型与混合型晶体管的工作特性进行分析。本文首先对不同混合比例的混合二极管进行伏安特性与整流特性上进行实验分析,得出优良的混合比例,并使用此比例的混合二极管与单一型二极管进行特性比较,结果表明Pb Pc/Cu Pc混合型有机薄膜二极管特性更为优良;然后对单一型晶体管与混合型晶体管在电学与光学两个特性上进行实验比较,通过实验数据进行计算分析表明,无论光学特性还是电学特性,Pb Pc/Cu Pc混合型有机薄膜晶体极管都比单一型的Pb Pc晶体管或Cu Pc晶体管性能优异。本文最后,使用Pb Pc/Cu Pc与Zn Pc/Cu Pc材料的混合型晶体管进行实验比对,结果表明不同有机材料的掺杂会对器件的性能有影响。本文提出的Pb Pc/Cu Pc混合有机薄膜晶体管,在光学、电学上性能都优于单一型器件,并通过实验分析得出最佳混合比例1:1,在提高器件性能上具有一定的参考意义与生产价值。
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