게시 및 게시 날짜 : 2021/03/29

나노 미터 규모의 불균일을 가진 나노에 대한 안전한 바카라 사이트로 초 고혈압성을 달성

-유기 반도체 박막을 인쇄하는 데 적합한 일반적인 기판으로 예상

발표 사진

  • 친수성 표면은 일반적으로 잉크를 사용한 프로세스 인쇄에 적합합니다 잉크가 인쇄 된 표면에 잘 퍼지기 때문입니다 그러나, 초 고소성을 지속적으로 유지할 수있는 인쇄 표면을 얻는 것은 매우 어려웠다
  • 이번에는 우리는 약한베이스가있는 전형적인 안전한 바카라 사이트 표면의 온화한 처리로 처리 된 "나노에 다른 안전한 바카라 사이트"를 개발하고 나노 미터 규모의 불균일을 가졌다 나노 프로조스 안전한 바카라 사이트의 표면은 150 ℃의 고온에서도 하루 이상 초현실적으로 남아있을 수있는 것으로 밝혀졌다
  • 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트에서 고온에서 인쇄가 필요한 유기 반도체의 경우에도 넓은 지역에서 고품질의 단결정 박막을 제조 할 수 있으며, 미래의 산업 응용 분야에서 저비용 유연한 전자 장치의 기질로 사용될 것으로 예상됩니다


발표

New Area Creation Science 대학원, 도쿄 대학, 자재 혁신 연구 센터, 국립 선진 산업 과학 기술 연구소안전한 바카라 사이트/University of Tokyo Advanced Openand Measurement Technology Open Innovation Laboratory (주 1), 일본 재료 및 재료 연구 연구소 (WPI-MANA)는 나노 미터 규모의 불균형으로 "Nano-frosted Glass"를 개발했습니다 나노 프로조스 안전한 바카라 사이트의 표면은 150 ° C의 고온에서도 약 하루 동안 초 고혈압성을 오랫동안 유지할 수 있으며, 고온에서 인쇄가 필요한 유기 반도체에서도 넓은 영역에서 고품질의 단결정 박막을 제조 할 수 있습니다

잉크를 사용한 인쇄 공정의 경우 잉크의 습윤 및 확산을 개선 할 수있는 친수성 표면이 적합합니다 고품질 단결정 박막을 얻기 위해 유기 반도체 잉크를 인쇄 할 때, 친수성 표면을 갖는 기질은 반도체 잉크를 기판에 균일하게 퍼뜨리기 위해 필요했다 물질 표면의 친수성은 물에 습윤의 용이성을 나타냅니다 표면의 물이 공과 같은 물방울으로 변하지 않고 얇은 확산 막을 형성하는 상태는 매우 친수성이라고 할 수 있습니다 일반적으로, 친수성 표면은 친수성 코팅 (얇은 코팅 친수성 종 및 화합물), UV 광 조사, 혈장 처리 등에 의해 얻어 질 수 있지만, 친수성은 파울로 인해 감소하여 친수성을 지속적으로 유지하기가 어렵다

이 연구 그룹은입니다물질 표면의 약간의 불균일과 표면의 습윤성 (주 2)관련되어 있습니다 80 ° C에서 약한 중탄산 나트륨 염기로 전형적인 안전한 바카라 사이트의 표면을 처리함으로써, 나노 미터 스케일에서 약간의 불균일 (약 1 나노 미터)이 형성되었다 (도 1) 기계식 연마를 통한 마이크로 미터 규모의 고르지 않은 표면이있는 안전한 바카라 사이트를 "프로스트 안전한 바카라 사이트"라고하지만,이 연구와 구별하기 위해이 연구에서 개발 된 것은 "나노에 대한 안전한 바카라 사이트"로 지명되었습니다 물은 나노로 된 안전한 바카라 사이트의 표면에 잘 퍼지고 초 고혈압성의 지표입니다접촉각 (참고 3)3 ° 미만입니다 또한,이 초 아성 섬유 상태는 약 하루 동안 150 ° C의 고온에서 유지 될 수 있음이 밝혀졌습니다 (그림 2) 일반 친수성 코팅 제 및 표면 화학 종의 변형 효과는 열 및 기타 인자로 인해 표면 화학 종이 악화되어 친수성을 유지하기가 어렵다는 반면, 나노 프로조스 안전한 바카라 사이트는 재료의 불균일 한 표면 구조로 인한 친수성을 이용하여 열로 인해 친수성 감소를 유발한다는 것이었다

유기 반도체는 최근 몇 년 동안 잉크를 사용하여 인쇄함으로써 고품질 결정형 박막을 얻을 수 있기 때문에 적극적으로 연구되었습니다 유기 반도체 잉크를 인쇄 할 때, 친수성 표면을 가진 기질은 잉크의 습윤 및 확산을 개선하기 위해 필수적이었다 이번에는 고온에서 인쇄가 필요한 유기 반도체의 모델 케이스로서 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트 표면에 고품질의 단결정 박막의 대형 면적 생산을 확인했습니다 결과적으로, 우리는 넓은 면적이 1cm 이상인 150 ℃에서 잉크에서 인쇄 된 N 형 유기 반도체 박막을 성공적으로 제조했다 (기존 방법의 약 50 배) 초 고혈압 기질의 반도체 필름은 최근이 연구 그룹 (University of Tokyo Pressly Releasehttps : //wwwku-tokyoacjp/information/category/press/2808html)는 다양한 표면에 부착하여 사용할 수 있습니다 이것을 사용하여, 장치를 제조하고 반도체 필름의 전기적 특성을 평가하고, 얻어진 박막은 우수한 전자 수송 성능을 나타냈다 (도 3)

초음파 성 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트는 낮은 환경에 영향을 미치는 공정을 사용하여 제조 될 수 있으며 표면 부드러움이 우수하며 충분히 투명합니다 이 연구에서, 우리는 유기 반도체 박막을 인쇄하기위한 주형 기판으로서의 유용성을 제안했다 반면, 친수성 표면은 습윤성을 향상시키는 것 외에도 높은 얼룩 저항성을 가지므로 물 얼룩 방지와 같은 다양한 필드에서 이용 가능할 것으로 예상됩니다

이 연구 결과는 독일 과학 저널 "고급 재료 인터페이스"2021 년 3 월 29 일 판에 실 릴 예정입니다

이 연구는 과학 연구 제휴를위한 일본 과학 홍보 협회 (JSPS) 보조금 "단결정 유기 반도체 및 유연한 기계공 (JP18J21908)에서 전자 전도의 진정한 스트레스 변형 효과"(연구원 : Takeya Junichi)의 일본 과학 홍보 협회 (JSPS) 보조금의 일부로 수행되었습니다

그림 1

그림 1 (a) 처리되지 않은 안전한 바카라 사이트 및 (b) 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트 표면의 원자력 현미경 이미지

그림 2

그림 2 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트의 접촉각의 시간 의존성 (a) 제조 공정 및 (b) 고온 (150 ° C) 처리
측정 전에 미처리 및 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트 둘 다에서 UV 조사 처리를 수행 하였다

그림 2

그림 3 (a)이 연구에서 개발 된 나노 프로스트 안전한 바카라 사이트를 사용하여 전달 된 N 형 유기 반도체 필름의 편광 현미경 사진 (b) 제조 된 유기 필드 효과 트랜지스터 (OFET)의 구조의 개략도 (c) 제조 된 OFET의 포화 영역의 투과 특성 배수 전압VD= 30 V, 채널 길이l= 50 μm, 채널 폭W= 100 μm 특성에서 추정 된 전자 이동성은 22cm2V-1S-1

 

발표자

Makita Tatsuyuki (연구 당시 : 3 학년 박사 과정, 새로운 지역 제작 과학 대학원 도쿄 대학원 대학원)
Ninomiya Yoma (연구시 : 2 학년 석사 프로그램, 새로운 지역 제작 과학 대학원 도쿄 대학원 대학원)
Watanabe Shunichiro (도쿄 대학의 새로운 지역 창조 과학 대학원 부교수/
동시에 안전한 바카라 사이트와 University of Tokyo의 방문 연구원, 고급 피연산자 측정 기술 오픈 혁신 연구소)
Takeya Junichi (도쿄 대학의 새로운 지역 제작 과학 대학원 자료학과 교수
협력 연구소 (MIRC)의 MIRC (Material Innovation Research Center)의 동시 교수 교수/
안전한 바카라 사이트와 University of Tokyo의 방문 연구원, 안전한 바카라 사이트, Advanced Openand Measurement Technology Open Innovation Laboratory/
Nanoarchitectonics 국제 센터 (WPI-MANA)

 

게시 된 잡지

잡지 이름 : "고급 재료 인터페이스"(온라인 버전 : 3 월 29 일)
논문 제목 : 고성능 유기농 단축 박막을 인쇄하기위한 초 아성등 템플릿으로서 나노 그라운드 안전한 바카라 사이트
저자 : Tatsuyuki Makita, Yama Ninomiya, Shohei Kumagai, Toshihiro Okamoto, Mari Sasaki, Shun Watanabe*및 Jun Takeya*


용어집

(주 1) 안전한 바카라 사이트/University of 도쿄 고급 피연산자 측정 기술 오픈 혁신 연구소오페라 오일 로고 이미지
안전한 바카라 사이트와 도쿄 대학 간의 연구 센터는 2016 년 6 월 1 일 도쿄 대학 카시와 캠퍼스에 설립되었습니다 이 회사는 상호 종자 기술을 결합하는 것을 목표로하는 기본 연구를 강화하기 위해 노력하고 있으며, 이는 산업-아카데미아 정부 네트워크의 건설을 통해 "교량"으로 이어지고, 최첨단 오페라 측정 기술을 사용하여 생물 기능성 재료, 새로운 재료 및 혁신적인 장치를 개발하고 상용화합니다[참조로 돌아 가기]
(주 2) 재료 표면의 미세 구조 및 습윤성
Wenzel 모델은 질적으로 고체-액체 인터페이스의 표면적에 따라 습윤성이 결정됨을 보여줍니다 친수성 표면에 미세 구조가 형성되고, 표면적을 증가 시키면 친수성이 증가한다 반대로, 표면적이 증가하면 소수성이 증가하는 경우가 있습니다 연꽃 잎의 표면은 표면의 미세한 불규칙성으로 인해 초 소수성이되어 물을 격퇴시킨다 이 연꽃 효과는 Wenzel 모델에서도 설명 할 수 있습니다[참조로 돌아 가기]
(주 3) 접촉각
액체가 고체 표면으로 젖어있는 용이성의 측정 값을 측정하고, 액적과 고체 표면 사이에 형성된 접촉각으로 정의된다[참조로 돌아 가기]


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