Molibdeno disulfidas yra labai geras kaip 2D puslaidininkinė medžiaga, ty jie lengvai sulenkiami. Tokie puslaidininkiai elektronai gali greitai judėti. Tuo pačiu metu tokie puslaidininkiai yra skaidrūs, nes jie yra tik apie vieną atomą. Dėl šių funkcijų jie idealiai tinka lankstiems OLED ekranams. Tačiau, kai gamintojai bando apdoroti molibdeno disulfidą į tranzistorius, valdančius OLED pikselius, pasipriešinimas tarp molibdeno disulfido (MoS2) ir tranzistoriaus šaltinio bei nutekėjimo bus per didelis, todėl šios puikios medžiagos neįmanoma. Gaukite programą. Dabar, Korėjos inžinieriai rado būdą, kaip lanksčius OLED ekranus taikyti molibdeno disulfido tranzistorius. Jie naudojo šį tranzistorių, kad sudarytų paprastą 6 x 6 taškų matricą plastikiniame lape, kurio storis buvo tik 7 mikronai. Šis plastiko gabalas gali būti naudojamas žmogaus odai. Šis paprastas plastikinis lakštinis ekranas yra labai minkštas ir gali būti sulenktas nesulenkiant mažesniu nei 1 cm lenkimo spinduliu.
Jong-Hyun Ahn, lankstus elektronikos ekspertas Seule, Yonsei universitete, paaiškino, kad „vežėjo mobilumas“ yra pagrindinė veikla, kurios reikia jiems spręsti. Ši savybė matuoja spartą, kuria perkrovimas vyksta per puslaidininkį. Pavyzdžiui, daugumai lustų, kristalinio silicio, naudojama medžiaga yra 1400 kvadratinių centimetrų per sekundę (cm2 / Vs). Puslaidininkiai, kurie sudaro ekrano plokštę, yra pikselių perjungimo ir apšvietimo sistemos. Reikalingas nešlio judumas turi sugebėti valdyti pakankamai srovės, kad galėtumėte valdyti šiuos vaizdo elementus, taip pat vaizdo įrašo bitų spartą. „Tradiciniams skystųjų kristalų ekranams jų atlošai gali būti pagaminti iš amorfinio silicio, turinčio mažesnį nešlio judumą“, - sakė Ahnas. Medžiaga turi elektronų judumą apie 1 cm2 / V-sek. Tačiau „OLED“ ekranuose reikia didesnio operatoriaus mobilumo. OLED ekrano gamintojai, įskaitant „LG“ ir „Samsung“, naudoja didesnes judumo medžiagas, pvz., Polisilikoną (> 10 cm 2 / V-sec) ir oksido puslaidininkius. Tačiau „šios medžiagos yra kietos ir trapios“, - sakė Ahnas. Jie gali būti sulenkti tam tikru mastu, tačiau jie negali būti išlenkti pakartotinai.
Molibdeno disulfido tranzistorius yra padengtas dviem aliuminio oksido (Al2O3) sluoksniais iš viršutinės ir apatinės krypties. Šis įrenginys turi didelį mobilumą, o didelis judumas yra labai svarbus norint pasiekti OLED ekrano pikselių srovę. Norėdami sukurti itin ploną lankstų OLED ekraną, Ahn ir jo komanda turėjo išlaisvinti molibdeno disulfidą iš tranzistoriaus, kuris jį sugavo. Ahnas sakė: "Kontaktinis pasipriešinimas tarp molibdeno disulfido ir tranzistoriaus elektrodo yra labai didelis, o didelis atsparumas sumažins molibdeno disulfido tranzistoriaus judrumą." Svarbiausia išspręsti problemą yra pripažinti, kad 2D puslaidininkiai yra labai jautrūs aplinkinėms medžiagoms. . Skirtingai nuo įprastų tranzistorių įterpimo į silicio oksido paviršių, Ahn komanda naudoja medžiagas, kurios yra labai sklandžios ir lengvai valdomos. Jie sujungė tranzistorių dviejuose izoliacinio aliuminio oksido sluoksniuose. Aliuminio oksido ir molibdeno disulfido sąsaja padidina puslaidininkio elektronus, panašius į cheminių medžiagų dopingo į silicio medžiagą reiškinį, kad jis taptų puslaidininkiu. Šis patobulinimas įveikia didelės pasipriešinimo kontaktams problemą ir pagerina įkrovos laikiklio judumą. Be to, lygi dielektrinė medžiaga nesukuria dėmių, galinčių užfiksuoti įkrovą, toliau didinant judumą iki 17-20 kvadratinių centimetrų vienai voltų sekundei.
Šią savaitę jie pranešė išradimui „Science Advances“ žurnale.





