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图二十a)双顶栅晶体管的光学显微照片、网世结构示意图,p和n-FET工作模式及其相应的实验结果。神奇e)基于顶接触底栅极的OFET结构的示意图。
逻辑c)在不同数量的液滴下基于CsF掺杂的PCBM的OFET的转移特性曲线;基于p掺杂和n掺杂TFT的反相器结构;不同类型反相器的电压转移曲线和增益。互联b)上述反相器在各种VDD值(1,2和3V)下的输出曲线。网世c)五种有机NDI-π-NDI小分子的合成路线。
神奇b)基于5,5-diphenylindigo的OTFT的转移特性曲线。显然,逻辑双极型晶体管能够将p型和n型电学性能集成到单个器件中,从而引起了有机化学和器件科学等各个领域的研究人员的广泛关注和讨论。
d)分别在零(左),互联正(中)和负(右)栅极偏压下的MIS结构的能带排列图。
网世e)底栅极顶接触式柔性FET的器件结构以及化学突触和三端柔性突触FET的类比此外,神奇该离子凝胶可具有6.7mScm-1的高离子电导率和0.176Wm-1K-1的低导热率。
逻辑该成果以题为FlexibleQuasi-SolidStateIonogelswithRemarkableSeebeckCoefficientandHighThermoelectricProperties发表在国际著名期刊AdvancedEnergyMaterials上。虽然离子导体的塞贝克系数可以比电子导体高几个数量级,互联但离子导体的ZT值通常小于0.1,主要是由于其较低的离子电导率。
网世(b)利用50wt%和80wt%IL负载量的EMIM:DCA/PVDF-HFP离子凝胶和银电极连接离子热电容器和外部负荷的电压曲线。神奇图2离子液体凝胶性质与离子液体含量的关系(a)离子电导率和离子塞贝克系数与离子液体凝胶中EMIM:DCA负载量的关系图。
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