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有機電子

印刷於塑膠薄膜上的有機積體電路

有機電子利用有機聚合物或小分子來製造電子元件,以應用於許多新的應用領域。有機電子材料比傳統的矽基無機材料更輕、更靈活、更便宜。

小分子有機電子通常使用真空沉積方法製造,將有機材料薄膜轉移到基板表面。有機電子產品可以使用低成本的溶液加工方法,由導電聚合物製成。 半導體聚合物可以製成溶液,並轉化成油墨,使得直接在大型塑膠片上印刷電子電路成為可能。這些材料與大面積、捲對捲製程相容,可輕易擴大規模,以較低成本快速生產。



特色類別

聚硅氧烷(通常稱為矽氧烷和矽油)的代表性化學結構
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液晶是可流動的液體,其組成分子的方向和位置順序在典型的晶體材料中可以找到
液晶

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有機發光二極體 (OLED) 的發光材料
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光子與光學材料
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有機發光二極體 (OLEDs)

有機發光二極體 (OLED) 是一種電致發光裝置。有機發光二極體 (OLED) 是由有機半導體發光層和傳輸層組成的電致發光裝置,有機半導體發光層夾在陽極和陰極之間,陽極帶正電以注入空穴,陰極帶負電以注入電子,傳輸層允許不同的電荷載流體流入半導體發光層。當電極注入的電荷在有機層中重新結合時,就會直接產生光。OLED 可產生鮮豔的色彩和更明亮的光線,為顯示器提供更好的對比度。由於有機材料具有更薄、更靈活的特性,因此 OLED 可用於曲面監視螢幕、可摺疊或滾動的行動裝置,以及穿戴式裝置。

有機場效晶体管 (OFETs) & 有機薄膜晶体管 (OTFTs)

有機電晶體是高效能電子產品中可撓式積體電路和顯示器的基本構成元件。 電晶體開關電源。源極和漏極與有機半導體直接接觸。閘極電極透過介質絕緣體與半導體隔離。當電壓施加到閘極時,會使半導體的導電性增強或減弱,允許或阻止電流在源極和漏極之間流動。從導體 (用於電極) 和半導體 (用於主動通道材料) 到絕緣體 (用於閘極電介質層) 等所有元件都可以由有機材料組成。薄膜電晶體是一種特殊的場效應電晶體,其中的半導體、電極和介電層都是以薄膜的形式沉積在支援基板上。常見的電子應用包括 RFID 標籤或電子紙。

有機光伏 (OPVs)

有機電子材料也可用作太陽能電池板中的供體和受體材料,將光能轉換為電能。在 OPV 中,半導體有機材料的光活性層被夾在兩個電極之間,以產生光電流。由於供體吸收太陽光子通量,因此供體材料必須具有寬廣的光吸收,以符合太陽光譜。在perovskite 太陽能電池中使用的有機電洞傳輸材料 (HTM) 已被證明在最大化電荷傳輸和收集太陽能方面特別有效。

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