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AI 본문요약
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문제 정의

  • 고성능 OTFT를 실현하기 위해서 각 영역들이 갖추어야 할 요소들과 개선 방안에 대하여 간단히 살펴보았다. 현재 시도되고 있는 여러가지 방법에 대하여 절을 달리하여 구체적으로 알아본다.
  • 위에서 보듯이 MNB는 접촉저항을 감소시켰고, 반면에 OTS는 전계이동도를 증가시켰음을 알 수 있었다. 따라서, OTS를 SA 방법으로 도포한 후 MNB를 진공증착하여 접촉저항과 함께 전계이동도 를 동시에 개선할 수 있는지 실험하였다. 그림 4에서 보듯이 전계이동도와 접촉저항은 표면처리 하지 않은 경우와 비교하여 개선되었으나 OTS 혹은 MNB 단독으로 사용한 소자에 비하여 개선 정도가 크지 못하였다.
  • sec로 가장 높은 이동도를 보여주고 있다. 따라서, 본 논문에서는 펜타센 박막을 중심으로 유기 반도체 박막의 성막 공정에 대하여 알아본다.
  • 본 논문에서는 OTFT의 동작원리를 살펴보고, 이를 토대로 소자의 각 영역의 역할과 소자성능과의 연관성을 분석한다. 특히 OTFT의 성능과 직결되는 유기 반도체 박막의 결정도(crystallinity) 개선을 중심으로 현재 시도되고 있는 다양한 방법들을 소개하고, OTFT의 발전방향을 예측해 본다.
  • 유기 반도체 박막의 결정도는 증발율 F의 조절 외에도 유기 반도체 박막이 성장될 게이트표면의 에너지 상태를 변화시킴으로써 유기분자의 게이트표면에서의 확산계수 D를 증가시키는 방법이 있다. 본 절에서는 현재 시도되고 있는 다양한 표면처리 공정과 그 효과에 대하여 살펴본다.
  • OTFT의 성능은 캐리어가 직접 전송되는 유기 반도체 박막의 결정도에 좌우된다. 유기 반도체 박막 성장 메카니즘을 분석하고, 결정도를 결정하는 요소들을 살펴보며, 유기 반도체 박막 성막 공정에 대하여 알아본다.
  • 유기물의 응용범위를 확대하려면 이동도를 개선해야 하는데, 이동도를 개선할 수 있는 방법은 세 가지 정도로 정리할 수 있다. 첫째는 전도성을 유지하면서 분자결합력이 강화된 새로운 유기물을 개발하는 것이다. 이것은 화학자들이 연구하여야 할 분야이다.
  • 본 논문에서는 OTFT의 동작원리를 살펴보고, 이를 토대로 소자의 각 영역의 역할과 소자성능과의 연관성을 분석한다. 특히 OTFT의 성능과 직결되는 유기 반도체 박막의 결정도(crystallinity) 개선을 중심으로 현재 시도되고 있는 다양한 방법들을 소개하고, OTFT의 발전방향을 예측해 본다.

가설 설정

  • 펜타센막 성장 메카니즘. (a) 펜타센 입계의 시간별 성장 과정, (b) 성장 모형도.
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