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摘要近日,上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院電氣工程系尹毅教授、趙孝磊副教授團隊與牛津大學(xué)Iain McCulloch教授團隊合作,在n型有機半導(dǎo)體摻雜領(lǐng)域取得重要進展。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】近日,上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院電氣工程系尹毅教授、趙孝磊副教授團隊與牛津大學(xué)Iain McCulloch教授團隊合作,在n型有機半導(dǎo)體摻雜領(lǐng)域取得重要進展。相關(guān)研究成果以“High Efficiency n‐Type Doping of Organic Semiconductors by Cation Exchange”(基于陽離子交換的高效n型有機半導(dǎo)體摻雜)為題,發(fā)表在國際頂級期刊《Advanced Materials》上。
 
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研究背景
 
  在有機電子器件領(lǐng)域,摻雜技術(shù)是調(diào)控材料電學(xué)性能的關(guān)鍵手段。與p型摻雜的成熟應(yīng)用相比,n型摻雜技術(shù)的發(fā)展受限于電子傳導(dǎo)性差、摻雜劑選擇少等問題,成為該領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)。本次研究通過引入陽離子交換機制,實現(xiàn)了高效的n型摻雜,保持材料的晶體結(jié)構(gòu)同時顯著提升了電導(dǎo)率,為n型摻雜技術(shù)的應(yīng)用提供了新思路。
 
  亮點成果
 
  該研究的核心創(chuàng)新在于首次將陽離子交換機制引入n型有機半導(dǎo)體的摻雜過程,顯著提高了摻雜效率和電導(dǎo)率。傳統(tǒng)的n型摻雜方法通常通過直接向材料引入電子供體,但這容易破壞半導(dǎo)體材料的有序結(jié)構(gòu),從而影響其電荷傳輸性能。而本研究提出的陽離子交換摻雜技術(shù),成功解決了這一問題,實現(xiàn)了更高效的摻雜,同時保持了材料的有序結(jié)構(gòu)。
 
  陽離子交換摻雜過程是通過將半導(dǎo)體材料N2200薄膜暴露于特定的摻雜劑(如DBN或DBU)與離子液體(如BMIM-TFSI、EMIM-TFSI)組合的環(huán)境中來實現(xiàn)的。首先,摻雜劑與N2200的共軛聚合物發(fā)生電子轉(zhuǎn)移,形成中間態(tài)(如帶電的極化子)。接著,通過引入離子液體中的陽離子(如BMIM+、EMIM+),中間態(tài)的陽離子被迅速替換,實現(xiàn)了高效的陽離子交換過程。這一過程確保了材料中的電荷傳輸效率大大提高,而材料的晶體結(jié)構(gòu)得以保持不變。通過這一創(chuàng)新的摻雜機制,研究團隊成功地在短時間內(nèi)實現(xiàn)了對N2200的高效摻雜,材料的電導(dǎo)率提升至1 × 10?² S/cm,顯著超越了現(xiàn)有的傳統(tǒng)n型摻雜方法。實驗結(jié)果表明,摻雜后的N2200薄膜不僅具備優(yōu)異的電荷傳輸性能,而且其有序的晶體結(jié)構(gòu)確保了器件在高電荷密度下依然具備優(yōu)良的遷移率。
 
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展示了陽離子交換過程如何有效摻雜n型半導(dǎo)體材料
 
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摻雜后的N2200薄膜仍然保持高度有序的結(jié)構(gòu),有利于提高電子遷移率
 
  該成果為有機電子學(xué)器件的設(shè)計與制造提供了新的技術(shù)思路,特別在薄膜晶體管、鈣鈦礦太陽能電池和有機光伏器件等領(lǐng)域,未來有望廣泛應(yīng)用于高電子電荷密度和高遷移率的器件中。
 
  研究團隊
 
  上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院趙孝磊副教授為該論文的第一作者兼通訊作者,其他通訊作者還包括上海交通大學(xué)尹毅教授和牛津大學(xué)Iain McCulloch教授。上海交通大學(xué)為論文的第一完成單位,牛津大學(xué)為第二單位。本研究得到了國家自然科學(xué)基金、強電磁技術(shù)國家重點實驗室開放基金等項目的大力支持。

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