7 בנובמבר 2016
כתב יד זה מתאר את תהליך הכיפוף של טרנזיסטור אפקט שדה מבוסס גביש יחיד אורגני לשמור על מכשיר לתפקוד למדידת מאפיין אלקטרוני. מהתוצאות עולות כי שינויים הגורמים כיפוף המרווח המולקולרי בגביש ובכך בשער מקפץ תשלום, וזה חשוב אלקטרוניקה גמישה.
המטרה הכוללת של עבודה זו היא להדגים כיצד כיפוף של מצע שטוח ישפיע על תכונתו של טרנזיסטור אפקט שדה, המוכן על המצע. שיטה זו יכולה לעזור לענות על שאלות מפתח במכשירים אלקטרוניים גמישים. כולל, כיצד כיפוף מצע ישפיע על הביצועים של מכשיר המשתמש בטרנזיסטורים אורגניים.
היתרון העיקרי של טכניקה זו, הוא עבור אותם נתונים כמותיים רחבים, בכיווני כיפוף שונים. וראיות על סידורי האריזה בגביש אורגני. הכן את דוגמת ה-TCDAP כמתואר בפרוטוקול הטקסט.
שים את הדגימה בקצה אחד של סירה, והעמיס את הסירה לתוך צינור פנימי מזכוכית. טען את הצינור הפנימי לצינור זכוכית ארוך יותר, ודחף אותו פנימה כ -17 סנטימטרים מהפתח. לאחר מכן, טען את צינור הזכוכית הארוך לצינור נחושת קבוע אופקית על מתלה.
ודא שהסירה של TCDAP ממוקמת באמצע אזור החימום, המוגדר על ידי רצועת חימום סביב צינור הנחושת. נקה את מערכת ה-PBT בגז הליום בקצב זרימה של 30 סנטימטרים מעוקבים לדקה. לאחר מכן, הפעל את השנאי כדי לחמם את רצועת החימום ל -310 מעלות צלזיוס.
שמרו על טמפרטורה זו למשך יומיים. לאחר קירור המערכת לטמפרטורת החדר, אסוף את הגבישים מהצינור הפנימי. הניחו סרט דו צדדי על מצע פוליאתילן טרפתלט שקוף בעובי 200 מיקרון שניקה מראש וחתוך מראש.
בחן את הגבישים תחת מיקרוסקופ סטריאו. בחר גבישים מבריקים באיכות טובה, במימד של כ-5 מילימטרים על 0.03 מילימטרים לייצור מכשירים. הנח מחט כמו גביש TCDAP במקביל לאורך מצע ה-PET על הסרט הדו-צדדי, ותקן אותה היטב.
תחת מיקרוסקופ סטריאו, יש למרוח גרפיט קולואידי על בסיס מים דרך מחט מזרק מיקרוליטר, בקו המשתרע משני קצוות הגביש, ומשמש כמקור וכניקוז. המתן כ-30 דקות לייבוש הגרפיט הקולואידי, ומדוד את המרחק בין שני כתמי הגרפיט במיקרוסקופ אופטי, כדי לקבוע את קישור הערוץ המדויק. השתמש בסרט מוליך פחמן כדי לקבע את מצע ה-PET על שקופית מיקרוסקופית.
הנח את המגלשה ליד קצה צינור השיתוק של תא התצהיר. שקלו נקודת אפס חמישה גרם מהקודמן של המבודד הדיאלקטרי, Paracyclophane, והניחו אותו ליד הכניסה של צינור השיתוק. שאבו את המערכת לוואקום של 10 עד מינוס 2 טור.
מחממים מראש את אזור השיתוק ליד מרכז הצינור לטמפרטורה מוגדרת מראש של 700 מעלות צלזיוס, ושומרים על טמפרטורה זו. מחממים את דגימת ה-Paracylophane ל-150 מעלות צלזיוס. האדים של המבשר, יעברו דרך אזור השיתוק, כדי לתת למונומרים.
אשר יתעבה בסמוך לקצה צינור השיתוק ויתפלמר ליצירת ציפוי פולימרי. לאחר שתגובת פילמור השיתוק נמשכת שעתיים, יש לקרר את המערכת ולהוציא את הדגימות מצינור השיתוק. קבע את עובי השכבה הדיאלקטרית הפולימרית המופקדת, על ידי מדידת גובה המדרגה של שכבת הפולימר על המצע באמצעות פרופילומטר על פי הוראות היצרן.
החל את הגרפיט הקולואידי על בסיס איזופרופנול דרך מחט מזרק מיקרוליטר, ליצירת קו בגב השכבה הדיאלקטרית, מעל הגביש, כדי לשמש כאלקטרודת השער. השתמש באזמל כדי לחתוך חור דרך הסרט הדיאלקטרי הפולימרי, מעל אזור אלקטרודות ניקוז המקור כדי לחשוף את האלקטרודות שמתחתיו לחיבור. בעזרת מעמד במלחציים, הביאו את בדיקות האלקטרודות ממנתח הפרמטרים למגע עם אלקטרודות שער הניקוז של המקור.
רשום את מאפייני העירוי בפוטנציאל שער שונים בהתאם להוראות היצרן. כדי למדוד את המאפיינים במצב טינסל, עטפו את הצד האחורי של מצע ה-PET הגמיש סביב צילינדרים ברדיוסים שונים, וקבעו את מצע ה-PET את הגליל מארבעה צדדים בעזרת סרט ואקום. חבר את הבדיקות, כך שאלקטרודות שער ניקוז המקור ומדוד את מאפייני ה- IV בפוטנציאל שער שונה, כמו קודם.
כדי למדוד במצב דחיסה, עטפו מחצית מהצד הקדמי של מצע ה-PET סביב קצה הגליל, כך שאלקטרודות שער הניקוז של מקור הגביש פונות לצילינדר, ובכל זאת עדיין חשופות. תקן את מצע ה-PET על הצילינדר בעזרת סרט ואקום. לבסוף, חבר את הבדיקות לאלקטרודות שער הניקוז של המקור, ומדוד את מאפייני ה-IV בפוטנציאל שער שונה כמו קודם.
מוצג טרנזיסטור אפקט שדה גביש יחיד במגע העליון שהוכן על מצע גמיש. בנוסף לתרשימים הסכמטיים של ניסוי הכיפוף. מצב הכיפוף כלפי מעלה, או מצב הדחיסה, מוצג כמו גם מצב הכיפוף כלפי מטה, או מצב הטינסל.
שכבת-על של מאפייני ההעברה של התקן טרנזיסטור אפקט שדה מבוסס גביש יחיד TCDAP במצב כיפוף כלפי מטה, מוצגת כאן. מוצגת גם שכבת-על של מאפייני ההעברה של התקן טרנזיסטור אפקט שדה מבוסס גביש יחיד TCDAP במצב כיפוף כלפי מעלה. תרשימים אלה מציגים את הניידות הנמדדת כפונקציה של רדיוס הכיפוף עבור התקנים מבוססי גביש יחיד TCDAP, לכיפוף כלפי מטה ולכיפוף כלפי מעלה.
ניידות אפקט השדה של מכשיר הגביש היחיד השתנתה בכיוון ההפוך, בהתאם לכיוון הכיפוף. מה שעשוי לנבוע משינויים בסידור האריזה של המולקולות בגביש. ניסוי זה נועד להבין את תכונת המכשיר של טרנזיסטורים אורגניים, בעת כיפוף מצע המכשיר.
ניסוי זה השתמש בגבישים בודדים של מוליך אורגני כחומר תעלה. כדי למנוע סיבוכים שיטתיים. הבחירה בגביש יחיד בגודל ובאיכות הנכונים חשובה.
השימוש בסרט דו צדדי חיוני לשמירה על מגע מתמיד בין הגביש האורגני, לשכבה הדיאלקטרית, כך שניתן יהיה לקבל תוצאה הניתנת לשחזור. כאשר מכופפים את קצה המכשיר כלפי מעלה כדי להגיע למצב דחיסה על ידי עטיפה סביב הגליל, המכשיר עטוף בקצה הגליל, כך שמחצית המכשיר חשוף לאוויר. זה איפשר אם הפרמטר ולהיות במגע עם אלקטרודות.
הם מציעים כי במצב דחיסה, הניידות עולה, ככל שיותר, עם עקמומיות כיפוף גבוהה יותר. ואילו במצב טינסל, הניידות יורדת, גם יותר יורדת, עם עקמומיות כיפוף גבוהה יותר. במקום המתאם בין כוסות רוח אלקטרוניות לניידות, התוצאות מנומקות כנובעות מהשינויים במרחק בין מולקולות בגביש, בעת כיפוף.
שיטה זו מאפשרת מדידות של זרמים במצב טינסל כמו גם במצבי דחיסה. מה שמייצג יותר את המצב האמיתי. ושיטה זו מאפשרת גם למדוד מגוון תכונות חשמליות ישירות על מצע גמיש.
צפו בתמליל המלא וקבלו גישה לאלפי סרטונים מדעיים
מחקר זה בוחן את השפעת הכפיפה על התכונות של טרנזיסטור אפקט השדה שיוצר על מצע גמיש. הממצאים מעידים כי כפיפה משנה את המרווח המולקולרי בתוך הגביש האורגני, ובכך משפיעה על קצבי הדילוג של המטענים, שהם קריטיים עבור אלקטרוניקה גמישה.
הבנת האופן שבו דפורמציה מכנית משפיעה על מעבר מטען במוליכים למחצה אורגניים היא קריטית לפיתוח מערכות אלקטרוניות גמישות ואמינות ביישומי ביו-פארמה, כגון חיישנים ביולוגיים לבישים ומסכים להשתלה. מחקר זה מספק תובנות מנגנוניות לגבי האופן שבו שינויים באריזה גבישית המושרים על ידי כיפוף משפיעים על צימוד אלקטרוני ועל ניידות נשאי מטען, ובכך מאפשר מידול חזוי של ביצועי ההתקן תחת מאמץ מכני. ידע זה תומך בהפחתת סיכונים בשלבי תיקוף המטרה ופיתוח הבדיקות המוקדמים, שבהם אלקטרוניקה אורגנית גמישה ממשקת עם מערכות ביולוגיות.
השיטה משתלבת ברצף הגילוי על ידי מתן אפשרות לבדיקת השערות לגבי האופן שבו מאמץ מכני משפיע על קריאות אלקטרוניות בחיישנים ביולוגיים המבוססים על טרנזיסטורים אורגניים, ובכך תומכת במוכנות הבדיקה וביצירת פלט כמותי לצורך זיהוי מובילים.