北京大学の超薄型フレキシブル電子デバイスは重要な進歩を遂げた

マイクロネットワークのニュースを設定し、北京大学、ビッグデータと優勢で物事のインターネットを報告し、ニュースによると、人々はデジタル世界と対話するすべての時間です。開発は、人々が柔軟なウェアラブルエレクトロニクスデジタル世界と対話する方法に革命をもたらすことが期待され、実際の人体とシームレスデジタルワールド。しかしながら、フレキシブル基板上の現在の電子機器は、依然として、そのようなデバイスの性能など、多くの主要な課題に直面していることは従来のシリコンベースの相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術を打破することは困難であるがフレキシブル電子デバイス、デバイスと互換性がありません人体との相互作用が十分、というように友好的ではありません。特に、超薄型フレキシブル基板におけるシステムと統合高性能CMOSデバイスの皮膚への適合付着されを達成する方法で、個々のスポーツ、健康への次世代サービスを促進することで、監視するための新しいキーウェアラブル技術。

文部科学省の研究者や教授胡鵬Lianmaoタスクフォースは、超薄型のフレキシブル電子デバイスの研究のための重要な進歩を遂げた場所最近、科学の学校、北京大学、ナノデバイスの物理と化学の重点実験室とは。彼らは、チャンネルネットワークとして、カーボンナノチューブフィルムを使用します材料は、薄いフレキシブル基板上性能CMOSエレクトロニクスを調製し、そして正常集積センサ本体情報監視システムが適用されます。

TFカーボンナノチューブエレクトロニクスは、コンタクト電極として低温処理、金属パラジウム及びスカンジウムの利点を利用することができる、電子と正孔とは、従来のシリコンベースの技術を克服するCMOS薄いフレキシブル基板上のデバイスおよび回路を構成するために注入されます。高温フレキシブル基板ドーピングプロセス不適合。低温でのCMOSデバイスのパフォーマンスが準備対称であるフレキシブル基板の最大相互コンダクタンスが5.45μS/μmで達し、最適な結果は、同じ材料で、文献に報告されていますリジッド基板得られる性能はかなり克服されるフレキシブル基板処理環境制限デバイス性能の存在であった。彼らはまた、柔軟な薄い基板上に発振回路の5MHzの周波数に初めてされ、無線周波数識別(RFID)技術に高周波数動作範囲 - 未来の無線データ通信及び電力伝送を実現するため、フォトリソグラフィ工程を用いた従来のマイクロエレクトロニクスプロセスと互換性のある鍵画期的なデバイス処理であり、従って、装置の大きさを同時に製造することができる保証します。 、研究グループはまた、超薄型基板上にカーボンチューブ回路と湿度センサーの統合を実現し、その場でのセンシング情報の数を数えることができますこの治療によれば、全厚さが4μm(毛髪の10分の1未満)である感知システム全体を皮膚に静かに適用して、皮膚の発汗状態を監視することができる。

本研究では、完全にユニークな利点とエレクトロニクスの分野での柔軟なカーボンチューブエレクトロニクスのアプリケーションのための大きな可能性を反映するだけでなく、炭素ベースのフレキシブル電子スキンチューブエレクトロニクスは、ボディとデジタルの世界を実現するために、ウェアラブルエレクトロニクスの次世代となることが期待されて明らかになりましたシームレスな相互作用。初期の2018年2月、「薄いプラスチックフィルム上の高性能カーボンナノチューブの相補電子機器と統合されたセンサシステム」(高性能カーボンナノチューブの相補エレクトロニクスと統合されたセンサシステムの極薄プラスチック箔上)に関連する作品材料科学の一流誌に発表されたタイトル、「米国化学会▪ナノ」(ACSナノ)(DOI:10.1021 / acsnano.7b09145)。情報博士張衡の大学院は鵬Lianmaoに最初の著者、研究者や教授胡Youfanました対応する著者。

上記の研究活動は、海外の高級才能紹介プログラム、中国国立自然科学財団、および国家主要研究開発プログラムによって支援されてきた。

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