Videnskab
 science >> Videnskab >  >> nanoteknologi

Forskerhold udvikler ultratynd, transparente oxid-tyndfilmstransistorer til bærbar skærm

Ultra tynd, fleksibel, og transparente oxid-tyndfilmstransistorer fremstillet via ILLO-processen. Kredit:KAIST

Med fremkomsten af ​​Internet of Things (IoT) æra, Der er vokset en stærk efterspørgsel efter bærbare og gennemsigtige skærme, der kan anvendes på forskellige områder såsom augmented reality (AR) og hudlignende tynde fleksible enheder. Imidlertid, tidligere fleksible gennemsigtige skærme har givet reelle udfordringer at overvinde, som er, blandt andre, dårlig gennemsigtighed og lav elektrisk ydeevne. For at forbedre gennemsigtigheden og ydeevnen, tidligere forskningsindsatser har forsøgt at bruge uorganisk-baseret elektronik, men de grundlæggende termiske ustabiliteter af plastiksubstrater har hæmmet højtemperaturprocessen, et væsentligt trin, der er nødvendigt for fremstillingen af ​​højtydende elektroniske enheder.

Som en løsning på dette problem, et forskerhold ledet af professorerne Keon Jae Lee og Sang-Hee Ko Park fra Department of Materials Science and Engineering ved Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) har udviklet ultratynde og transparente oxid-tyndfilmstransistorer (TFT) til en aktiv-matrix bagplade af en fleksibel skærm ved at bruge den uorganisk-baserede laser lift-off (ILLO) metode. Professor Lees team har tidligere demonstreret ILLO-teknologien til energihøst ( Avancerede materialer , 12. februar, 2014) og fleksibel hukommelse ( Avancerede materialer , 8. september, 2014) enheder.

Forskerholdet fremstillede et højtydende oxid-TFT-array oven på et opofrende laserreaktivt substrat. Efter laserbestråling fra bagsiden af ​​substratet, kun oxid-TFT-arrays blev adskilt fra offersubstratet som et resultat af reaktion mellem laser og laserreaktivt lag, og derefter overført til ultratynd plast (4μm tykkelse). Endelig, det overførte ultratynde-oxid-drivkredsløb til den fleksible skærm blev fastgjort konformt til overfladen af ​​menneskelig hud for at demonstrere muligheden for den bærbare applikation. De vedhæftede oxid-TFT'er viste høj optisk gennemsigtighed på 83% og mobilitet på 40 cm^2 V^(-1) s^(-1) selv under adskillige cyklusser med alvorlige bøjningstests.

Professor Lee sagde, "Ved at bruge vores ILLO-proces, de teknologiske barrierer for højtydende transparente fleksible skærme er blevet overvundet til en relativt lav pris ved at fjerne dyre polyimidsubstrater. I øvrigt, oxid-halvlederen af ​​høj kvalitet kan nemt overføres til hudlignende eller et hvilket som helst fleksibelt underlag til bærbar applikation."

Ultra tynd, fleksibel, og gennemsigtige oxid-tyndfilmstransistorer fastgjort til en jumper-sleeve og menneskelig hud. Kredit:KAIST




Varme artikler