取向且可拉伸的有机半导体薄膜的制备方法.pdf
Ro****44
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
取向且可拉伸的有机半导体薄膜的制备方法.pdf
本发明公开了一种取向且可拉伸的有机半导体薄膜的制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将基材浸入聚噻吩浓度为1~15mg/mL的聚噻吩溶液中,保留5~30s,然后以0.1~0.9cm/s的提拉速率将基材取出,干燥后,在基材表面形成取向聚噻吩膜;其中,所述聚噻吩溶液包括聚噻吩、三氯苯和溶剂;(2)将道康宁的sylgard184A溶液与sylgard184B溶液的混合物施于所述取向聚噻吩膜上,固化后得到复合膜;(3)将复合膜从基材上剥离,得到取向且可拉伸的有机半导体薄膜。本发明可以避免有机半导体薄膜因拉伸而导
一种可拉伸半导体薄膜的通用制备方法.pdf
本发明公开了一种可拉伸半导体薄膜的通用制备方法,具体包括如下步骤:将改性聚合物溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,将基材浸泡在其中,浸泡30s后,以0.5cm/s的提拉速度取出基材,将在温度为130℃的条件下,烘干成膜,再从基材上剥离,制得可拉伸半导体薄膜,该改性聚合物为长链螺旋状结构,且分子侧链含有大量长链烷基,能够降低分子间的作用力,使得制备出的半导体薄膜具有很好的拉伸效果,同时该改性聚合物为P‑型半导体,使得该薄膜能够满足半导体技术要求。
P3HTPDMS可拉伸有机半导体共混薄膜的制备与性能研究的开题报告.docx
P3HTPDMS可拉伸有机半导体共混薄膜的制备与性能研究的开题报告一、研究背景及目的有机半导体材料是目前研究热点之一,由于其具有低成本、易加工、可柔性化等诸多优势,因此在柔性电子、有机光电子器件、生物传感器等领域得到了广泛应用。然而,由于有机半导体材料的可塑性、脆性等特点,限制了其在实际应用中的应用范围。因此,如何提高有机半导体材料的柔韧性和拉伸性,是目前有机半导体材料研究所面临的主要问题之一。因此,本项目旨在探究一种可拉伸有机半导体共混膜P3HTPDMS的制备方法和性能,并通过实验证明其柔韧性和拉伸性能
半导体薄膜制备装置及制备方法.pdf
本发明提供了一种半导体薄膜制备装置及制备方法,涉及半导体薄膜加工技术领域,主要目的是解决现有技术中存在的薄膜厚度较薄的技术问题。该半导体薄膜制备装置,包括:沿垂直方向设置的炉体、至少一个设置在所述炉体内部的蒸发源装置以及位于至少一个所述蒸发源装置上部的衬底;所述蒸发源装置位于所述炉体下端且至少一个所述蒸发源装置与所述衬底相对设置;所述炉体的上端设置有开口,真空泵通过所述开口与所述炉体相连并用于抽取所述炉体内部的气体。当该半导体薄膜制备装置启动时,蒸发源装置与衬底所在处均处于真空状态,位于蒸发源装置上的物料
P3HTPDMS可拉伸有机半导体共混薄膜的制备与性能研究的任务书.docx
P3HTPDMS可拉伸有机半导体共混薄膜的制备与性能研究的任务书任务书一、研究背景半导体材料作为当今社会中不可或缺的一部分,被广泛应用于电子信息、光电子学、太阳能电池等领域。然而,传统的半导体材料比如硅、锗等都是刚性材料,不能够适应当前晶体管发展的趋势。相比之下,有机半导体材料展现出在柔性电子、聚合物太阳能电池、可穿戴设备、灯光和平板屏幕等方面具有广阔的发展前景。因此,研究可拉伸的有机半导体共混薄膜材料和相关性能的探究具有重要意义。二、研究目的和内容本课题旨在研究P3HTPDMS可拉伸有机半导体共混薄膜的