[博海拾贝0523]我只是个备胎罢了
博海备胎实验和密度泛函理论研究揭示了Ru1中心周围氮的重要作用。
基于这些化合物的器件表现出高效的双极性,拾贝即使在暴露于空气中几个月后,拾贝也能实现高达10-2cm2V-1s-1的高载流子迁移率和高达105的大开/关比,这是目前空气中驱动的单组分双极性半导体材料所实现的最佳性能。图五、博海备胎单晶中配合物的电子结构©2022ACSPublications溶液(虚线)和晶体(实线)中Ni(4OMe)、Ni(4OEt)和Ni(4OPr)的电子光谱。
四、拾贝【数据概览】图一、拾贝双极性半导体材料的结构示意图©2022ACSPublications本研究中展示的用于场效应晶体管的双极性半导体材料的能级要求和镍-双(二硫代)复合物的结构。二、博海备胎【成果掠影】为了解决以上难题,博海备胎日本东京大学HatsumiMori教授团队合成了平面烷氧基取代的镍-双(二硫代)类似物,这些类似物促进了具有有效分子间相互作用的紧密堆积。拾贝(c)半导体层中Ni(4OEt)的分子取向示意图。
三、博海备胎【核心创新点】合成的平面烷氧基取代的镍-双(二硫代)类似物,博海备胎是一类可同时传导空穴和电子的空气稳定的单组分双极性有机半导体,实现高达10-2cm2V-1s-1的高载流子迁移率和高达105的大开/关比,是目前空气中驱动的单组分双极性半导体材料所实现的最佳性能。能够同时传导空穴和电子的空气稳定的单组分双极性有机半导体具有极大优势,拾贝然而目前无法实现。
与其他在空气中驱动的单分子量双极性半导体材料相比,博海备胎这些材料在大气条件下表现出相当或优越的空穴和电子迁移率。
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