利用合成材料制造的印刷微電子組件提供了輕薄、可撓曲的好處,而且能夠以更具成本效益且節(jié)能的方式進(jìn)行生產(chǎn),廣泛地應(yīng)用在柔性顯示器與觸控屏幕、發(fā)光薄膜、RFID標(biāo)簽以及太陽(yáng)能電池。
有機(jī)電子可望作為傳統(tǒng)硅晶的替代技術(shù),造就一個(gè)具發(fā)展前景的未來(lái)。如今,利用有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)制造的柔性顯示器和發(fā)光壁紙正迅速發(fā)展中。
慕尼黑工業(yè)大學(xué)(Technische Universitat Munchen;TUM)的物理學(xué)家在一項(xiàng)國(guó)際性的合作計(jì)劃中證實(shí),超薄聚合物電極可利用印刷的方式制造出來(lái),而且還能成功地改善印刷薄膜的電氣特性。
更棘手的挑戰(zhàn)是必須在可撓性導(dǎo)電層之間進(jìn)行接觸。在一般情況下,通常使用以結(jié)晶氧化銦錫制造的電子觸點(diǎn)。然而,這種結(jié)構(gòu)存在許多缺點(diǎn):氧化物比其上的聚合物層更易碎,因而可能限制電池的可撓性。此外,在制造過(guò)程中還會(huì)消耗大量的能量。最后,銦是一種數(shù)量非常有限的稀有元素。
就在幾個(gè)月前,美國(guó)加州羅倫斯柏克萊國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Lawrence Berkeley National Laboratory;LBNL)的研究人員首次成功地在印刷過(guò)程中觀察到有機(jī)太陽(yáng)能電池活性層中的聚合物分子交叉鏈接。Muller-Buschbaum的團(tuán)隊(duì)與加州的研究人員們開(kāi)始合作,利用這項(xiàng)技術(shù),提高了聚合物電子組件的特性。
研究人員利用在柏克萊國(guó)家實(shí)驗(yàn)室同步進(jìn)行研究時(shí)所產(chǎn)生的X射線輻射。X射線被引導(dǎo)至新印刷的合成層并逐漸擴(kuò)散。分子在印刷薄膜固化過(guò)程中的安排與方向,可以從擴(kuò)散模式的變化來(lái)決定。
我們?cè)谘芯抗ぷ髦邪l(fā)現(xiàn),這是有史以來(lái)第一次在物理化學(xué)工藝條件下的微小變化對(duì)于迭層的集結(jié)與特性帶來(lái)明顯的影響?!崩?,Claudia M. Palumbiny表示,“添加具有高沸點(diǎn)的溶劑提高了合成材料組成的偏析,從而改善了傳導(dǎo)分子的結(jié)晶。分子之間的距離縮小,同時(shí)提高了導(dǎo)電率?!?/span>
“由于X射線輻射極其密集,讓我們得以實(shí)現(xiàn)一個(gè)非常高的時(shí)間分辨率,”Claudia M. Palumbiny表示。這位遠(yuǎn)從慕尼黑工業(yè)大學(xué)來(lái)的物理學(xué)家在加州柏克萊的實(shí)驗(yàn)室中研究有機(jī)電子組成中排序并選擇傳送電荷載子的“阻障層”。如今,慕尼黑工業(yè)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)與美國(guó)的研究人員們已經(jīng)聯(lián)手在《先進(jìn)材料》(Advanced Materials)期刊中發(fā)表了這項(xiàng)研究結(jié)果。