Los transistores orgánicos electroquímicos (OECTs) son una clase emergente de transistores basados en materiales superconductores orgánicos conocidos por su capacidad para modular la corriente eléctrica en respuesta a pequeños cambios en el voltaje aplicado a su electrodo de compuerta. Estos transistores podrían ser prometedores para el desarrollo de diversas tecnologías inspiradas en el cerebro y dispositivos portátiles, gracias a sus capacidades de amplificación y detección prometedoras, bajos voltajes de conducción y una estructura versátil.

A pesar de las ventajas de los OECTs, la mayoría de los OECTs convencionales desarrollados hasta ahora han mostrado diversas limitaciones, incluida una estabilidad limitada y procesos redox lentos, que pueden afectar significativamente su rendimiento. Investigadores de la Universidad Northwestern recientemente propusieron una nueva estrategia para fabricar OECTs de alta densidad y flexibilidad mecánica. Su enfoque propuesto se utilizó para crear varios componentes electrónicos basados en arreglos y circuitos de OECTs.

Proceso de fabricación y rendimiento

Para fabricar sus arreglos de OECTs, Kim, Pankow y sus colegas expusieron tanto películas de semiconductores orgánicos tipo p como tipo n a un haz directo de electrones. Este método, conocido como litografía de haz de electrones (eBL), les permitió producir un patrón en las películas semiconductores sin emplear máscaras o solventes químicos que pudieran dañar los materiales. Los films resultantes de este proceso eran ultra pequeños y de alta densidad, presentando regiones de canal bien definidas y conductoras. Además, la estrategia eBL empleada por los investigadores permitió la integración multilaminar efectiva de estructuras OECT en arreglos y circuitos.

Para demostrar aún más el potencial de su estrategia de fabricación, los investigadores crearon circuitos lógicos apilados verticalmente basados en sus OECTs, incluyendo compuertas NOT, NAND y NOR. Los circuitos creados demostraron un rendimiento notable y una excelente estabilidad operativa. En el futuro, este estudio reciente podría informar el desarrollo de enfoques similares para mejorar la estabilidad y el rendimiento de los circuitos OECT. Además, la nueva estrategia de exposición por haz de electrones introducida podría facilitar la fabricación escalable de OECTs, contribuyendo a su integración en dispositivos electrónicos.

Tecnología

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