Experimental design of stencil-printed high-performance organic electrochemical transistors
文献情報
Amir Mohammad Ghafari, Michele Catacchio, Emil Rosqvist, Axel Luukkonen, Anni Eklund, Kim Björkström, Ronald Österbacka
Organic electrochemical transistors (OECTs) are widely employed in several bioelectronic applications such as biosensors, logic circuits, and neuromorphic engineering, providing a seamless link between the realm of biology and electronics. More specifically, OECTs are endowed with remarkable signal amplification, the ability to operate in an aqueous environment, and the effective transduction of ionic to electrical signals. One main limiting factor preventing OECTs’ wide use is the need for microfabrication processes, typically requiring specialized equipment. From this perspective, a robust and cost-effective production protocol to achieve high-performing OECT would be desirable. Herein, a straightforward stencil-printed OECT fabrication procedure is proposed, where the electrical performance can be controlled by adjusting the electronic channel fabrication conditions. An experimental design approach is undertaken to optimize OECT figures of merit by varying key parameters such as the annealing temperature and time, as well as the transistor active channel length. The resulting OECT devices, fabricated through a high-yield, cost-effective, and fast stencil printing technique, feature large transconductance values at low operating voltages. The experimental design allowed for minimizing the threshold voltage (VT = 260 mV) while keeping a high on/off ratio (7 × 103). A signal-to-noise ratio as high as 40 dB was obtained, which is among the highest for OECTs, operating in an aqueous electrolyte operated in a DC mode. An atomic force microscopy (AFM) characterization has been undertaken to analyze the channel morphology in the OECTs, correlating the annealing conditions with the charge transport properties.
関連文献
Production, isolation and structural characterization of [92]fullerene isomers
Denis Arcon, Maurizio Prato, Hisanori Shinohara
DOI: 10.1039/B208820G
In situco-crystallisation as a tool for low-temperature crystal engineering
DOI: 10.1039/B208904A
Cationic arylation through photo(sensitised) decomposition of diazonium salts. Chemoselectivity of triplet phenylcations
Silvia Milanesi, Maurizio Fagnoni, Angelo Albini
DOI: 10.1039/B210243A
Novel bis-acac-O,O–Ir(iii) catalyst for anti-Markovnikov, hydroarylation of olefins operates by arene CH activation
Roy A. Periana, Xiang Y. Liu, Gaurav Bhalla
DOI: 10.1039/B208680H
A polycatenar mesogen with a perfluorinated moiety showing continuous phase transformation between a smectic A phase and a structured, fluid, optically isotropic phase
Etsushi Nishikawa, Jun Yamamoto
DOI: 10.1039/B211603K
[NC4H12]2[(UO2)6(H2O)2(SO4)7]: the first organically templated actinide sulfate with a three-dimensional framework structure
Michael Doran, Alexander J. Norquist, Dermot O’Hare
DOI: 10.1039/B210272B
A new method for the synthesis of hydrophobized, catalytically active Pt nanoparticles
Saikat Mandal, PR. Selvakannan, Debdut Roy, Raghunath V. Chaudhari, Murali Sastry
DOI: 10.1039/B209050C
Vesicles with asymmetric membranes from amphiphilic ABC triblock copolymers
DOI: 10.1039/B209352A
Formation and observation of dimers of a metal complex with long alkyl side chains aligned on a graphite surface
Ichiro Sakata, Kazuo Miyamura
DOI: 10.1039/B208893B
Formation and structural observation of cesium encapsulated single-walled carbon nanotubes
Goo-Hwan Jeong, Rikizo Hatakeyama, Takamichi Hirata, Kazuyuki Tohji, Kenichi Motomiya, Toshie Yaguchi, Yoshiyuki Kawazoe
DOI: 10.1039/B210079G
こちらもおすすめ
N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?
N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...
カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...
異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...
4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...
9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...
氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。











![N-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]formamide structure N-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]formamide structure](https://static.chemtradehub.com/structs/941/941294-53-7-f783.webp)



