可拉伸气体传感器及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116359288A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310298383.4

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸气体传感器及其制备方法,多孔活性层通过呼吸图方法制备,通过水转印的方式转移至可拉伸衬底;蛇形电极通过快速蒸镀金至柔性基板上,其形成的片状结构和蛇形结构的结合实现了一定程度的可拉伸性;通过对活性层微形貌的调控提高了有机半导体和气体分子的结合效率,使传感器实现了更好的气体响应灵敏度;通过可拉伸活性层与蛇形电极相结合,使器件具备了柔性和一定的可拉伸性,实现了在力学作用下对探测气体做出响应,这种便携、柔性的气体传感器可以有效的与电子皮肤、可穿戴传感器相集成,有望在面向智慧医疗和实时环境监测领域中实现高效传感,在柔性电子领域有广阔的应用前景。

    一种多层多孔半导体层的有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115915772A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211467386.8

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种多层多孔半导体层的有机电化学晶体管及其制备方法,涉及柔性有机电化学晶体管领域,本发明从下到上依次包括衬底层,电极层,半导体层,离子凝胶层,电解质层和栅电极,所述电极层包括源电极和漏电极,通过对多孔半导体薄膜的堆叠,形成一种多层多孔半导体层,加入离子凝胶层加速离子渗透速度,滴覆液体电解质层,利用电解质层中的电解质与离子凝胶层之间增大的介面接触实现高渗透率,从而制备具有高跨导、大漏极电流和低迟滞的有机电化学晶体管,解决了电化学晶体管中由于电解质层与半导体层接触不充分、渗透率低导致的输出电流不理想的缺点以及多层半导体层堆叠导致的迟滞增大的问题。

    一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172589B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210804662.9

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法,涉及柔性有机电化学晶体管或柔性电子学领域,解决电化学晶体管中由于液态电解质与半导体层接触及渗透不充分导致的输出电流不理想的缺点,本发明从下到上依次包括柔性衬底层,电极层,半导体层和电解质层和栅电极;所述电极层包括源电极、漏电极;通过在多层多孔半导体薄上滴覆液体电解质层,利用多层多孔微结构半导体层特有的大电解质接触面积和高渗透率等优势实现高跨导和大漏极电流。

    一种基于多孔半导体层的有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115666138A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211394243.9

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔半导体层的有机电化学晶体管及其制备方法,涉及柔性有机电化学晶体管或柔性生物电子学领域,解决电化学晶体管中由于液态电解质与半导体层接触不充分、渗透率低导致的输出电流不理想的缺点,本发明从下到上依次包括衬底层,电极层,半导体层和电解质层和栅电极;电极层包括源电极、漏电极;利用超声波处理溶液从而获得具有均匀的多孔结构的半导体薄膜,通过在对多孔半导体薄膜的堆叠,形成具有多层多孔微结构半导体层,滴覆液体电解质层,利用电解质与半导体层之间增大的介面接触实现高渗透率从而制备具有高跨导和大漏极电流的有机电化学晶体管。

    一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172589A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210804662.9

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法,涉及柔性有机电化学晶体管或柔性电子学领域,解决电化学晶体管中由于液态电解质与半导体层接触及渗透不充分导致的输出电流不理想的缺点,本发明从下到上依次包括柔性衬底层,电极层,半导体层和电解质层和栅电极;所述电极层包括源电极、漏电极;通过在多层多孔半导体薄上滴覆液体电解质层,利用多层多孔微结构半导体层特有的大电解质接触面积和高渗透率等优势实现高跨导和大漏极电流。

    可拉伸透气电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116337975A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310306393.8

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸透气电化学晶体管及其制备方法,可拉伸透气电化学晶体管包括多尺度多孔衬底、片状源漏电极、多孔活性层、柔性栅极、电解质层;多尺度多孔衬底通过相分离法制备,由于不同的溶剂的挥发特性差别,形成了三维多孔的弹性衬底,同时实现了器件的透气功能和被动式制冷功能,显著改善了器件穿戴时的舒适性;多尺度多孔衬底上蒸镀的金电极也具有片状微结构,可以有效改善电极的柔性及可拉伸性,满足了器件在日常穿戴中的需求,大幅改善了穿戴时的舒适程度,有望在面向智慧医疗和可穿戴应用的传感系统中实现高水平的探测性能,在柔性电子领域有着广泛的应用前景。

    一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115802767A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211505439.0

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸有机电化学晶体管及其制备方法,涉及有机电化学晶体管领域,本发明从下到上依次包括衬底层、电极层、半导体层、电解质层和栅电极,所述电极层包括源电极和漏电极,通过对多孔半导体薄膜的堆叠,在半导体层形成多层多孔微结构,增大电解质层与半导体层之间的介面接触,实现更高的离子注入效率,同时,通过加速蒸镀速率调控电极形貌,增强金属电极抗拉伸能力,从而制备具有高跨导和大漏极电流的可拉伸有机电化学晶体管,解决了电化学晶体管中由于电解质对半导体层离子注入不充分导致的输出电流不理想以及金属电极在拉伸状态下极易断裂的缺点。

    一种全固态有机电化学晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN115802765A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211437831.6

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种全固态有机电化学晶体管及其制备方法,涉及柔性有机电化学晶体管或生物电子学领域,解决电化学晶体管中由于液态电解质导致的器件不便于大规模集成、长期应用和便携的缺点,本发明从下到上依次包括柔性衬底层,电极层,半导体层和离子凝胶电解质层;电极包括源电极、漏电极和栅电极;源电极、漏电极的上方设置多层多孔半导体层,栅电极上方为离子凝胶电解质层;通过在预浸润的多层多孔半导体薄膜上滴覆由聚合物和离子液体按比例混合的离子凝胶电解质层,能够在保证半导体活性层与离子凝胶电解质层具有较大的接触面积的同时,增加电解质离子的注入率,提升器件的性能。

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