(Izquierda) El transistor de película delgada SWCNT con puerta trasera totalmente impreso impreso en dióxido de silicio. (Derecha) El transistor de película delgada SWCNT con compuerta superior totalmente impreso impreso en Kapton flexible. Crédito de la imagen:Pochiang Chen, et al. © 2011 Sociedad Química Estadounidense
(PhysOrg.com) - Si bien las pantallas OLED flexibles han comenzado a aparecer en algunos teléfonos celulares, la tecnología sigue siendo demasiado cara para ser utilizada ampliamente en la electrónica de consumo. En uno de los últimos intentos de permitir la producción en masa de pantallas OLED a bajo costo, Los investigadores han fabricado los primeros circuitos completos de transistores de película delgada impresos con una solución de nanotubos de carbono (CNT) para su uso con dispositivos electrónicos de visualización. Descubrieron que estos circuitos no solo son fáciles de fabricar, pero también funcionan como excelentes interruptores de corriente cuando se conectan a OLED.
Los circuitos de transistores impresos fueron desarrollados por un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); Nanotecnologías Aneeve, una empresa de nueva creación en UCLA; y la Universidad del Sur de California, Los Angeles. Su trabajo se publica en un número reciente de Nano letras .
Aunque otros grupos han impreso transistores CNT, Esta es la primera vez que los investigadores imprimen con éxito el circuito completo del transistor:no solo los CNT, pero también los metales, polímeros, y todos los demás componentes. Al hacerlo, el trabajo demuestra por primera vez que se puede utilizar un proceso CNT totalmente impreso para fabricar un circuito completo.
Los transistores CNT completamente impresos satisfacen dos cuestiones clave para la producción en masa de pantallas OLED a bajo costo:utilizan un rápido, y proceso simple (impresión por chorro de tinta), y utilizan materiales con características eléctricas favorables (CNT).
“Los CNT son más estables en comparación con otros materiales semiconductores orgánicos, ”Dijo el coautor Kosmas Galatsis de Aneeve Nanotechnologies y UCLA PhysOrg.com . "Tienen propiedades electrónicas y un rendimiento de transistores superiores".
Para imprimir transistores de película fina con puerta trasera, los investigadores utilizaron una solución comercial de nanopartículas de plata para imprimir los electrodos de origen y drenaje. Usando una receta para una solución CNT semiconductora de pared simple (SWCNT) que desarrollaron previamente, imprimieron el canal. Las pruebas mostraron que estos transistores SWCNT impresos muestran un rendimiento similar al de los transistores SWCNT fabricados con técnicas fotolitográficas más caras.
En la segunda parte de su estudio, los investigadores conectaron dos transistores SWCNT impresos a un OLED y los utilizaron para encender y apagar el OLED. La buena capacidad de carga de corriente del transistor y otras características eléctricas permiten una integración densa de píxeles y un bajo consumo de energía. lo que lo convierte en un componente ideal para placas posteriores de pantallas OLED.
Al agregar una capa de polietilenimina con LiClO4 a la parte superior de los CNT en el transistor SWCNT con puerta trasera, los investigadores podrían fabricar un transistor de puerta superior. Luego imprimieron este transistor en material Kapton flexible, demostrando el potencial de usarlo para electrónica flexible.
Como primera demostración de la impresión de una solución SWCNT para hacer circuitos de transistores completos para pantallas OLED, Los resultados del estudio sugieren que la electrónica basada en nanotubos de carbono podría proporcionar una forma de acercar las pantallas OLED a la comercialización masiva.
“Nuestros planes son continuar desarrollando este proceso para la escalabilidad y la fabricación, ”Dijo Galatsis. “Planeamos imprimir productos en dos años. La comercialización deberá realizarse con un socio de fabricación más grande ".
Copyright 2011 PhysOrg.com.
Reservados todos los derechos. Este material puede no ser publicado, transmisión, reescrito o redistribuido total o parcialmente sin el permiso expreso por escrito de PhysOrg.com.