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公开(公告)号:CN116347959A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310369625.4
申请日:2023-04-10
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种共聚物有机场效应晶体管通孔方法,通过采用阻挡层与刻蚀技术,可以有效的避免显影液以及光刻胶清洗液污染损坏半导体层以及介质层,同时将刻蚀技术引入有机场效应晶体管,解决了有机场效应晶体管长期以来无法实现通孔技术的难题,简便了器件的测试过程,使得有机半导体能够更好的实现集成化。
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公开(公告)号:CN116595286A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310561666.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种共聚物有机半导体器件载流子浓度的提取方法,包括步骤1、计算共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结的界面最大电场;步骤2、计算反向偏置肖特基结降低的势垒高度;步骤3、构建饱和泄漏电流的函数模型;步骤4、构建载流子浓度计算模型;步骤5、通过测试共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结在不同温度和不同外置电压下的饱和泄漏电流,并绘制反向偏置肖特基结在不同温度下的电流‑电压曲线,从而得到不同温度下的斜率;步骤6、将温度和对应斜率代入构建的载流子浓度计算模型中,求解得到共聚物有机半导体器件载流子浓度。本发明能对共聚物有机半导体的载流子浓度进行定量分析,且不会改变载流子浓度和空间分布。
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公开(公告)号:CN116595286B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310561666.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种共聚物有机半导体器件载流子浓度的提取方法,包括步骤1、计算共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结的界面最大电场;步骤2、计算反向偏置肖特基结降低的势垒高度;步骤3、构建饱和泄漏电流的函数模型;步骤4、构建载流子浓度计算模型;步骤5、通过测试共聚物有机半导体器件中反向偏置肖特基结在不同温度和不同外置电压下的饱和泄漏电流,并绘制反向偏置肖特基结在不同温度下的电流‑电压曲线,从而得到不同温度下的斜率;步骤6、将温度和对应斜率代入构建的载流子浓度计算模型中,求解得到共聚物有机半导体器件载流子浓度。本发明能对共聚物有机半导体的载流子浓度进行定量分析,且不会改变载流子浓度和空间分布。
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公开(公告)号:CN116528595A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310503183.8
申请日:2023-05-06
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于隔离与互连的共聚物有机半导体器件及制备方法,包括衬底、光刻阻挡层、绝缘隔离层、N个有机场效应晶体管和N‑1根互连线;光刻阻挡层包括隔离层和无机介质层;隔离层沿长度方向开设有N个纵向贯通的隔离槽;无机介质层包括下介质层和上介质层;下介质层位于N个隔离内,上介质层铺设在隔离层和下介质层顶部;每个有机场效应晶体管均包括半导体层、源极、漏极和栅极;半导体层布设在对应下介质层节段底部的隔离槽内,其材料为有机共聚物。本发明有效利用隔离槽以及光刻阻挡层,将不同半导体材料的半导体层进行包裹隔离,从而实现在同一基板上集成不同的有机场效应晶体管,且有机场效应晶体管能实现有效互连。
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公开(公告)号:CN116347898A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310369621.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有金属场板的共聚物有机半导体功率器件,包括器件本体和金属场板;器件本体包括从下至上依次布设的衬底、有机半导体层、栅极绝缘层和栅极金属电极;有机半导体层中埋置有源极金属电极和漏极金属电极;位于栅极金属电极和漏极金属电极之间的有机半导体层形成为横向漂移区,横向漂移区的长度不超过40um;金属场板沉积在横向漂移区正上方的栅极绝缘层表面,金属场板的厚度等于栅极金属电极的厚度;金属场板为三角场板、条状场板和条状阵列场板中的一种,具体根据横向漂移区的长度进行选择。本发明能实现对漂移区的电场调控,从而能在提高器件耐压性能的同时,提高器件的导通电流。
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公开(公告)号:CN105865979B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610193258.7
申请日:2016-03-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 一种测量微液滴电湿效应的方法,将微量导电液滴置于由间距d、涂覆有绝缘介电膜两平板电极构成的液滴测试盒(1)之内,液滴与上下表面充分接触并挤压形成“鼓”状形态。液滴测试盒(1)置于显微拍摄系统(2)载物平台上,系统显微物镜附近设置有两组光源,分别是上方的反射光源(3)和下方的透射光源(4);所述反射光源(3)、透射光源(4)与显微拍摄系统(2)同轴设置;设此“鼓”腰部直径为D,“鼓”面直径为D’。在透射光源(4)照射时,显微拍摄系统(2)拍摄到一个放大倍率为β的圆环,经设置于显微目镜上的CCD摄像机采集并存入计算机进行测量可得D,D’。被测液滴接触角θ用上述参数D、D’、d、β的函数表示,进而可计算出接触角θ大小及其随电压变化的规律即电湿效应。反射光源的设置主要用于判断并测量“鼓”面直径D’。
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公开(公告)号:CN105865979A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610193258.7
申请日:2016-03-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01N13/00
CPC classification number: G01N13/00
Abstract: 一种测量微液滴电湿效应的方法,将微量导电液滴置于由间距d、涂覆有绝缘介电膜两平板电极构成的液滴测试盒(1)之内,液滴与上下表面充分接触并挤压形成“鼓”状形态。液滴测试盒(1)置于显微拍摄系统(2)载物平台上,系统显微物镜附近设置有两组光源,分别是上方的反射光源(3)和下方的透射光源(4);所述反射光源(3)、透射光源(4)与显微拍摄系统(2)同轴设置;设此“鼓”腰部直径为D,“鼓”面直径为D’。在透射光源(4)照射时,显微拍摄系统(2)拍摄到一个放大倍率为β的圆环,经设置于显微目镜上的CCD摄像机采集并存入计算机进行测量可得D,D’。被测液滴接触角θ用上述参数D、D’、d、β的函数表示,进而可计算出接触角θ大小及其随电压变化的规律即电湿效应。反射光源的设置主要用于判断并测量“鼓”面直径D’。
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