$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Electrical properties of ion gels based on PVDF-HFP applicable as gate stacks for flexible devices

Current applied physics : the official journal of the Korean Physical Society, v.18 no.5, 2018년, pp.500 - 504  

Chae, Kwanbyung ,  Cuong, Nguyen Duc ,  Ryu, Shinyoung ,  Yeom, Dong-Il ,  Ahn, Y.H. ,  Lee, Soonil ,  Park, Ji-Yong

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Electrical characteristics of ion gels prepared by loading different amounts of 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide([EMIM][TFSI]) in Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) are investigated and compared with those of ion liquid, [EMIM][TFSI] for possible...

주제어

참고문헌 (34)

  1. Chem. Rev. Root 117 6467 2017 10.1021/acs.chemrev.7b00003 Mechanical properties of organic semiconductors for stretchable, highly flexible, and mechanically robust electronics 

  2. Adv. Mater. Sekitani 22 2228 2010 10.1002/adma.200904054 Stretchable, large-area organic electronics 

  3. Nanoscale Park 5 1727 2013 10.1039/c3nr33560g A review of fabrication and applications of carbon nanotube film-based flexible electronics 

  4. Nature Novoselov 490 192 2012 10.1038/nature11458 A roadmap for graphene 

  5. Chem. Rev. Xu 113 3766 2013 10.1021/cr300263a Graphene-like two-dimensional materials 

  6. J. Phys. Chem. Ref. Data Zhang 35 1475 2006 10.1063/1.2204959 Physical properties of ionic liquids: database and evaluation 

  7. Nat. Mater. Armand 8 621 2010 10.1038/nmat2448 Ionic-liquid materials for the electrochemical challenges of the future 

  8. J. Mater. Chem. Ye 1 2719 2013 10.1039/C2TA00126H Ionic liquid polymer electrolytes 

  9. Adv. Mater. Kim 25 1822 2013 10.1002/adma.201202790 Electrolyte-gated transistors for organic and printed electronics 

  10. Nano Lett. Pu 12 4013 2012 10.1021/nl301335q Highly flexible MoS2 thin-film transistors with ion gel dielectrics 

  11. Carbon Liu 68 480 2014 10.1016/j.carbon.2013.11.024 Enhanced performance of graphene transistor with ion-gel top gate 

  12. Phys. Chem. Chem. Phys. Fujimoto 15 8983 2013 10.1039/c3cp50755f Electric-double-layer field-effect transistors with ionic liquids 

  13. Macromolecules Ueki 41 3739 2008 10.1021/ma800171k Macromolecules in ionic liquids: progress, challenges, and opportunities 

  14. Prog. Polym. Sci. Lu 34 431 2009 10.1016/j.progpolymsci.2008.12.001 Advanced applications of ionic liquids in polymer science 

  15. J. Electrochem. Soc. Fuller 144 L67 1997 10.1149/1.1837555 Ionic liquid-polymer gel electrolytes 

  16. J. Am. Chem. Soc. Susan 127 4976 2005 10.1021/ja045155b Ion gels prepared by in situ radical polymerization of vinyl monomers in an ionic liquid and their characterization as polymer electrolytes 

  17. Adv. Mater. Lee 24 4457 2012 10.1002/adma.201200950 “Cut and stick” rubbery ion gels as high capacitance gate dielectrics 

  18. Nano Lett. Lee 11 4642 2011 10.1021/nl202134z Stretchable graphene transistors with printed dielectrics and gate electrodes 

  19. ACS Appl. Mater. Interfaces Lee 5 9522 2013 10.1021/am402200n Transfer printing of thermoreversible ion gels for flexible electronics 

  20. J. Appl. Phys. Kettner 118 2015 10.1063/1.4923054 Ionic gel as gate dielectric for the easy characterization of graphene and polymer field-effect transistors and electrochemical resistance modification of graphene 

  21. J. Am. Chem. Soc. Lee 129 4532 2007 10.1021/ja070875e Ion gel gated polymer thin-film transistors 

  22. J. Phys. Chem. B Yeon 109 17928 2005 10.1021/jp053237w Characterization of PVdF(HFP) gel electrolytes based on 1-(2-hydroxyethyl)-3-methyl imidazolium ionic liquids 

  23. J. Membr. Sci. Friess 415-416 801 2012 10.1016/j.memsci.2012.05.072 High ionic liquid content polymeric gel membranes: correlation of membrane structure with gas and vapour transport properties 

  24. Curr. Appl. Phys. Jang 16 1506 2016 10.1016/j.cap.2016.08.022 Control of device characteristics by passivation of graphene field effect transistors with polymers 

  25. Adv. Mater. Thanh 24 4499 2012 10.1002/adma.201201794 Transfer-Printing of as-fabricated carbon nanotube devices onto various substrates 

  26. Nat. Mater. Cho 7 900 2008 10.1038/nmat2291 Printable ion-gel gate dielectrics for low-voltage polymer thin-film transistors on plastic 

  27. Macromolecules Zhang 44 940 2011 10.1021/ma102435a Ionic conductivity, capacitance, and viscoelastic properties of block copolymer-based ion gels 

  28. J. Phys. Chem. C Thiemann 116 13536 2012 10.1021/jp3024233 Ionic liquids for electrolyte-gating of ZnO field-effect transistors 

  29. Carbon Bae 51 236 2013 10.1016/j.carbon.2012.08.048 Graphene-based transparent strain sensor 

  30. Nat. Rev. Mater. Yu 2 17046 2017 10.1038/natrevmats.2017.46 Graphene-based smart materials 

  31. Chin. Phys. B Zhao 22 2013 Review of graphene-based strain sensors 

  32. ACS Nano Ni 2 2301 2008 10.1021/nn800459e Uniaxial strain on graphene: Raman spectroscopy study and band-gap opening 

  33. RSC Adv. Kerszberg 5 43810 2015 10.1039/C5RA03422A Ab initio strain engineering of graphene: opening bandgaps up to 1 eV 

  34. Phys. Rev. B Ribeiro 78 2008 10.1103/PhysRevB.78.075442 Inducing energy gaps in monolayer and bilayer graphene: local density approximation calculations 

LOADING...

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로