Selbstorganisierende molekulare Nanoschichten als funktionelle Dielektrika in Dünnschicht-Feldeffekttransistoren
Selbstorganisierende molekulare Nanoschichten als funktionelle Dielektrika in Dünnschicht-Feldeffekttransistoren
批准号:
24000454
负责人:
Professor Dr. Marcus Halik
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2011-12-31
中文摘要
Die Reduktion der Versorgungsspannung von organischen feldeffekttransistor (OFET) auf eine Größe ähnlich der der Standard-Silizium-Bauelementen(1¿3伏)stelline Grundvoraussetzung fr den Erfolg dieser technology dar, deren Zukunft im Bereich preiswerter mobiler Anwendungen(诊断,Bildgebung,生产鉴定)light。Der Einsatz von isolierenden Nanoschichten, besteend aus selbstorganisierenden Monolagen geeigneter organischer molek<e:1>, aldielektrikumsschichten in organchen transistor, bietet die Möglichkeit, aufgrund Der geringen Dicke Der Nanoschichten (~2.5 nm)和ihren excelenten Isolationseigenschaften dieses Grundproblem zu lösen。Dabei sollen schwerpunktmäßig材料不耦合,热耦合,热耦合,热耦合,热耦合,电耦合材料(z. B. Al, Ti)。Neben dem materials design stehen Verfahren zur Herstellung solcher selbstorganisierenden Schichten, die elektrische and physikalische Charakterisierung sodie Integration der Schichten in Bauelemente(晶体管)im Focus。1 . Die Abhängigkeiten der Eigenschaften der Monolagen von der chemischen strucktur der ausgangsverindungen and der Substratoberfläche solilent grundsätzliche Erkenntnisse fr den Aufbau zuk<e:1> fnftiger molecular Bauelemente life。
英文摘要
Die Reduktion der Versorgungsspannung von organischen Feldeffekttransistoren (OFET) auf eine Größe ähnlich der von Standard-Silizium-Bauelementen (1 ¿ 3 Volt) stellt eine Grundvoraussetzung für den Erfolg dieser Technologie dar, deren Zukunft im Bereich preiswerter mobiler Anwendungen (Diagnostik, Bildgebung, Produktidentifikation) liegt. Der Einsatz von isolierenden Nanoschichten, bestehend aus selbstorganisierenden Monolagen geeigneter organischer Moleküle als Dielektrikumsschichten in organischen Transistoren, bietet die Möglichkeit, aufgrund der geringen Dicke der Nanoschichten (~2.5 nm) und ihren exzellenten Isolationseigenschaften dieses Grundproblem zu lösen. Dabei sollen schwerpunktmäßig Materialien untersucht werden, die geeignet sind, auf anwendungsrelevanten Elektrodenmaterialien (z. B. Al, Ti) solche isolierenden Nanoschichten zu bilden. Neben dem Materialdesign stehen Verfahren zur Herstellung solcher selbstorganisierenden Schichten, die elektrische und physikalische Charakterisierung sowie die Integration der Schichten in Bauelemente (Transistoren) im Focus. Die Abhängigkeiten der Eigenschaften der Monolagen von der chemischen Struktur der Ausgangsverbindungen und der Substratoberfläche sollten grundsätzliche Erkenntnisse für den Aufbau zukünftiger molekularer Bauelemente liefern.
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科研奖励(0)
会议论文
Materials for Selective and Sustainable HydroCarbon Removal from Water
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批准号:430901937
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项目类别:Research Grants
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资助金额:$0.0万
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财政年份:2019
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负责人:Professor Dr. Marcus Halik
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依托单位:
Combined Assembly by Soft and Hard chemistry, from hierarchically ordered nanoparticle/block-copolymer composites to non-volatile memory devices (CASH-Memory)
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批准号:265245389
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项目类别:Research Grants
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资助金额:$0.0万
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财政年份:2014
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负责人:Professor Dr. Marcus Halik
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依托单位:
Morphological and eletrical studies of new bi-functional SAM molecules for realization of organic floating gate memories
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批准号:163849403
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项目类别:Research Grants
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资助金额:$0.0万
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财政年份:2010
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负责人:Professor Dr. Marcus Halik
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依托单位:
海外基金