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ナノハイブリッド界面層を持つ有機薄膜デバイスの作製と高性能化

机译:纳米冬界层的有机薄膜装置的制备和高性能

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摘要

可溶性を持つ塗布型の有機薄膜太陽電池、有機EL 素子、 有機薄膜トランジスタ、センサ等の薄膜デバイスは、室 温から100°C程度の低温で、塗布プロセスで素子を作製す ることができるため、製造エネルギーやコストの低減や、 大面積化、及び軽量化が期待できる。近年、可溶性の有 機半導体や誘電体の性能と作製技術が飛躍的に向上し、 移動度や効率の面で、既存のデバイスに引けを取らない ものも報告されてきている。耐久性(寿命)の面でも、 封止膜の導入の他に、劣化の主な原因となっていた電極 材料や有機半導体の安定化が検討されている。特に、陰 極を上部電極に配置した従来の有機EL や有機薄膜太陽電 池は仕事関数が小さいCa やMg を使用していたためにキ ャップ層と封止技術を組み合わせなければすぐに劣化す ることが問題であった。これに対して、下部電極を陰極 として大気安定性を持つ酸化膜の透明電極を用い、代わ りに上部電極を陽極としてAu やAg 等の安定な金属を用 いる逆構造のデバイスは大気中で封止しなくとも十分と は言えないまでも動作する。有機?無機ハイブリッド型 のペロブスカイト型太陽電池が飛躍的に効率を伸ばした こともその典型例といえる。
机译:由于薄膜器件如涂布型有机薄膜太阳能电池,有机EL元件,有机薄膜晶体管,和传感器与可溶性可通过涂覆方法制备,它们可以在从室温能量低的温度下产生在涂覆工艺的装置,降低成本,大面积的整合,能够减轻重量的预期。近年来,可溶性有机半导体和介电性能和制造工艺已经显着改善,而那些不流动性和效率方面吸引现有的设备已经被报道。在除了引入密封膜的,除了引进密封膜的,电极材料的稳定化,并且其具有有机半导体成为劣化的主要原因,正在研究。特别地,如果用于小CA和的MG功函数,其中阴极被放置在上电极上的常规有机EL和有机薄膜太阳能电池被立即降低。如果你不公鸡层和密封技术相结合。这是一个问题。在另一方面,使用透明金属如Au或Ag使用作为下部电极的阴极中,空气中的气氛,使用具有大气稳定的氧化膜具有反向结构的器件,它的工作原理,即使它是不没有足够的密封性。有机?可以说,它是一个典型的例子是,无机混合型钙钛矿型太阳能电池急剧增加效率。

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