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  • Nanopartículas de prata enterradas melhoram os transistores orgânicos

    Longe da vista não está fora da mente para um grupo de pesquisadores de Hong Kong que demonstraram que enterrar uma camada de nanopartículas de prata melhora o desempenho de seus dispositivos eletrônicos orgânicos sem exigir um processamento complexo. Suas descobertas em um relatório publicado na revista Cartas de Física Aplicada , que é publicado pelo American Institute of Physics (AIP).

    Uma equipe liderada pelos professores Paddy Chan e Dennis Leung da Universidade Politécnica de Hong Kong mostrou que uma simples camada de nanopartículas de prata colocadas entre duas camadas do pentaceno semicondutor orgânico melhora o desempenho tanto quanto meticulosamente colocar nanopartículas no topo de uma minúscula região de portão flutuante.

    Como certas nanopartículas de metal prendem cargas elétricas de maneira muito eficaz, eles estão se tornando um aditivo popular para melhorar o desempenho do transistor e produzir transistores mais finos. Colocar em sanduíche uma camada de nanopartículas é muito mais compatível com o baixo custo, técnicas de fabricação contínua rolo a rolo usadas para fazer eletrônicos orgânicos do que os padrões mais intrincados necessários para colocar o material apenas na área da porta do transistor.

    Além disso, O grupo de Chan mostrou que a espessura da camada de nanopartículas altera o desempenho do dispositivo de maneiras previsíveis que podem ser usadas para otimizar o desempenho do transistor para atender aos requisitos da aplicação.

    Transistores feitos com uma camada de nanopartículas de 1 nanômetro, por exemplo, têm memória estável que dura apenas cerca de três horas, que seria adequado para buffers de memória. Os transistores com uma camada de 5 nanômetros de espessura são mais convencionais e retêm sua carga por muito mais tempo.

    "Acreditamos que a memória orgânica tem um potencial muito alto para uso em dispositivos de memória de última geração - como telas sensíveis ao toque e papel eletrônico - onde sua flexibilidade e baixo custo são mais importantes, "disse o Dr. Sumei Wang, um pesquisador de pós-doutorado da equipe.


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