首页 > 化学•材料

北京大学裴坚教授团队 Nature:突破有机集成电路关键技术 - 实现高分子半导体亚微米级光控精准掺杂

高分子科技 2025-05-29 07:39
文章摘要
本文介绍了北京大学裴坚教授团队在Nature上发表的一项突破性研究成果,该研究开发了一类可光激活的掺杂剂前体分子(iPADs),实现了有机高分子半导体亚微米级超高精度n型掺杂。这一技术解决了传统掺杂方法在区域精度与可控性方面的限制,为有机集成电路的微型化和高密度集成提供了关键技术支撑。研究背景指出,有机高分子半导体的传统掺杂策略面临不可逆反应和区域精度不足的挑战。研究目的是开发一种高精度、可控的掺杂技术。结论表明,该技术有望推动柔性显示、智能传感芯片和有机集成电路的产业化进程。
北京大学裴坚教授团队 Nature:突破有机集成电路关键技术 - 实现高分子半导体亚微米级光控精准掺杂
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
同日两篇 Science: 带负电荷的五元硅环的合成方法
同日两篇 Science: 带负电荷的五元硅环的合成方法
与碳不同,硅天然倾向于形成仅由单键连接的网络和簇状结构。但这并未阻止化学家通过人工调控,迫使这个更重的元素形成受限的几何构型,从而诱导双键或三键的生成。同日(2026年2月5
21小时前
斯坦福大学崔屹教授团队 JACS:NiSO\u2084驱动原位合金化 - 解锁水系电池中高可逆铁电化学
斯坦福大学崔屹教授团队 JACS:NiSO\u2084驱动原位合金化 - 解锁水系电池中高可逆铁电化学
电网规模的固定储能需要既安全又经济可行的技术。铁(Fe)金属基水系电池由于其丰富、低成本和环境友好性提供了一个有吸引力的选择,但其发展受到不受控制的析氢反应和Fe沉积和剥离的
22小时前
苏大/郑大张伟、淮师缪腾飞、郑大贺子翔 Angew:给体-受体(D-A)效应指导聚合物聚集态超分子手性传递路径
苏大/郑大张伟、淮师缪腾飞、郑大贺子翔 Angew:给体-受体(D-A)效应指导聚合物聚集态超分子手性传递路径
手性传递是连接材料化学与生命科学的核心科学问题,在不对称催化、手性功能材料以及生命同手性起源研究中具有重要意义。尤其在高分子体系,阐明手性从分子尺度向超分子乃至宏观尺度传递的
2026-02-09
南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性
南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性
人工关节和软组织假体等生物医学植入物的长期可靠性是现代医学面临的关键挑战之一。在日常活动中,这些承重装置会经历数百万次的摩擦循环,不可避免地产生磨损碎屑并引发界面损伤,最终可
2026-02-09
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1