الإلكترونيات العضوية

دائرة منطقية عضوية بتقنية CMOS . يبلغ سمكها الإجمالي أقل من 3 ميكرومتر. مقياس الرسم: 25 مم

الإلكترونيات العضوية هي فرع من علوم المواد يهتم بتصميم وتصنيع وتوصيف وتطبيق الجزيئات أو البوليمرات العضوية التي تُظهر خصائص إلكترونية مرغوبة ، مثل الموصلية . وعلى عكس الموصلات وأشباه الموصلات غير العضوية التقليدية ، تُصنع المواد الإلكترونية العضوية من جزيئات أو بوليمرات عضوية (قائمة على الكربون) باستخدام استراتيجيات تركيبية طُوّرت في سياق الكيمياء العضوية وكيمياء البوليمرات .

من بين المزايا الواعدة للإلكترونيات العضوية انخفاض تكلفتها المحتملة مقارنةً بالإلكترونيات التقليدية. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] تتميز الموصلات البوليمرية بخصائص جذابة، تشمل التوصيل الكهربائي (الذي يمكن تعديله بتغيير تركيز المواد المضافة ) والمرونة الميكانيكية العالية نسبيًا. أما التحديات التي تواجه تطبيق المواد الإلكترونية العضوية فتتمثل في ضعف استقرارها الحراري ، وارتفاع تكلفتها، وتعدد مشاكل تصنيعها.

تاريخ

البوليمرات الموصلة للكهرباء

المواد الموصلة التقليدية هي مواد غير عضوية ، وخاصة المعادن مثل النحاس والألومنيوم بالإضافة إلى العديد من السبائك . [ 4 ]

في عام 1862، وصف هنري ليثبي البولي أنيلين ، الذي ثبت لاحقًا أنه موصل للكهرباء. وبدأ العمل على مواد عضوية بوليمرية أخرى بجدية في ستينيات القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، في عام 1963، تبين أن مشتقًا من رباعي يودو البيرول يُظهر موصلية كهربائية تبلغ 1 سيمنز/سم . [ 5 ] وفي عام 1977، اكتُشف أن الأكسدة تُحسّن موصلية البولي أسيتيلين . مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2000 لكل من آلان ج. هيجر ، وآلان ج. ماكديارميد ، وهيديكي شيراكاوا ، تقديرًا لأبحاثهم حول البولي أسيتيلين والبوليمرات الموصلة ذات الصلة. [ 6 ] وقد تم تحديد العديد من عائلات البوليمرات الموصلة للكهرباء، بما في ذلك البولي ثيوفين ، وكبريتيد البولي فينيلين ، وغيرها.

اقترح جيه إي ليليينفيلد [ 7 ] ترانزستور تأثير المجال لأول مرة عام 1930، ولكن لم يُنشر أول ترانزستور عضوي ذو تأثير المجال (OFET) حتى عام 1987، عندما قام كوزوكا وآخرون بتصنيعه باستخدام البولي ثيوفين [ 8 ] الذي يتميز بموصلية عالية للغاية. وقد ثبت أن بوليمرات موصلة أخرى تعمل كأشباه موصلات، ويتم نشر مركبات جديدة مُصنّعة وموصوفة أسبوعيًا في مجلات بحثية مرموقة. وتوجد العديد من المقالات الاستعراضية التي توثق تطور هذه المواد . [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

في عام 1987، تم إنتاج أول ثنائي عضوي في شركة إيستمان كوداك بواسطة تشينغ دبليو تانغ وستيفن فان سلايك . [ 14 ]

أملاح نقل الشحنة الموصلة للكهرباء

في خمسينيات القرن العشرين، تبين أن الجزيئات العضوية تُظهر خاصية التوصيل الكهربائي. وعلى وجه التحديد، تبين أن مركب البيرين العضوي يُشكل أملاحًا معقدة لنقل الشحنة شبه موصلة مع الهالوجينات . [ 15 ] وفي عام 1972، وجد الباحثون موصلية معدنية (موصلية تُضاهي موصلية المعدن) في مركب نقل الشحنة TTF-TCNQ .

الضوء والتوصيل الكهربائي

كان أندريه بيرنانوز [ 16 ] [ 17 ] أول من لاحظ ظاهرة التلألؤ الكهربائي في المواد العضوية . وقد أبلغ تشينغ دبليو تانغ وستيفن فان سلايك [ 18 ] عن تصنيع أول جهاز OLED عملي في عام 1987. تضمن جهاز OLED بنية ثنائية الطبقات تتكون من فثالوسيانين النحاس ومشتق من ثنائي أنهيدريد بيريلين رباعي الكربوكسيل . [ 19 ]

في عام 1990، عرض برادلي وبوروز وفريند ثنائيات باعثة للضوء مصنوعة من البوليمر . وقد ساهم الانتقال من المواد الجزيئية إلى المواد الجزيئية الكبيرة في حل المشكلات التي كانت تواجه استقرار الأغشية العضوية على المدى الطويل، كما سهّل إنتاج أغشية عالية الجودة. [ 20 ] وفي أواخر التسعينيات، أظهرت الدراسات أن استخدام مواد مُحسِّنة للإضاءة الكهربائية عالية الكفاءة يزيد بشكل كبير من كفاءة انبعاث الضوء في الثنائيات العضوية الباعثة للضوء ( OLEDs). [ 21 ] أشارت هذه النتائج إلى إمكانية استبدال الإضاءة التقليدية ذات الخيوط الساخنة بالمواد المُحسِّنة للإضاءة الكهربائية. وقد طوّرت الأبحاث اللاحقة بوليمرات متعددة الطبقات، ونما مجال الإلكترونيات البلاستيكية وأبحاث وإنتاج الثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLEDs) بسرعة. [ 22 ]

المواد العضوية الموصلة

صورة جانبية لجزء من البنية البلورية لملح نقل الشحنة سداسي الميثيلين TTF-TCNQ ، تُبرز التراص المنفصل. تُظهر أشباه الموصلات الجزيئية هذه موصلية كهربائية متباينة الخواص. [ 23 ]

يمكن تصنيف المواد العضوية الموصلة إلى فئتين رئيسيتين: البوليمرات والمواد الصلبة الجزيئية والأملاح الموصلة. غالباً ما تشكل المركبات العطرية متعددة الحلقات مثل البنتاكين والروبين مواد شبه موصلة عند أكسدتها جزئياً.

تتميز البوليمرات الموصلة عادةً بكونها موصلة بطبيعتها، أو على الأقل أشباه موصلات. وتُظهر أحيانًا خصائص ميكانيكية تُضاهي تلك الخاصة بالبوليمرات العضوية التقليدية. ويمكن استخدام كلٍ من التخليق العضوي وتقنيات التشتيت المتقدمة لضبط الخصائص الكهربائية للبوليمرات الموصلة ، على عكس الموصلات غير العضوية التقليدية . ومن بين فئات البوليمرات الموصلة التي خضعت لدراسات مستفيضة: البولي أسيتيلين ، والبولي بيرول ، والبولي ثيوفين ، والبولي أنيلين . ويُعد بولي (بارا-فينيلين فينيلين) ومشتقاته بوليمرات شبه موصلة ذات خاصية الإضاءة الكهربائية . وقد تم دمج بولي (3-ألكيل ثيوفين) في نماذج أولية للخلايا الشمسية والترانزستورات .

الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء

تتكون الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (OLED) من طبقة رقيقة من مادة عضوية تُصدر الضوء عند تحفيزها بتيار كهربائي. ويتكون الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء النموذجي من مصعد، ومهبط، ومادة عضوية، وطبقة موصلة. [ 24 ]

Br6A، عائلة من الجيل التالي من البلورات العضوية النقية الباعثة للضوء
رسم تخطيطي لثنائي باعث للضوء ثنائي الطبقات: 1. الكاثود (-)، 2. الطبقة الباعثة، 3. انبعاث الإشعاع، 4. الطبقة الموصلة، 5. الأنود (+)

يمكن تقسيم المواد العضوية المستخدمة في مصابيح OLED إلى فئتين رئيسيتين: تلك القائمة على الجزيئات الصغيرة وتلك القائمة على البوليمرات. تشمل مصابيح OLED القائمة على الجزيئات الصغيرة (SM-OLEDs) أصباغًا فلورية وفسفورية من نوع تريس(8-هيدروكسي كينوليناتو) ألومنيوم [ 18 ] ، بالإضافة إلى المتفرعات المترافقة . يمكن اختيار الأصباغ الفلورية وفقًا لنطاق أطوال موجات الانبعاث المطلوبة ؛ وغالبًا ما تُستخدم مركبات مثل البيريلين والروبين . تُصنع الأجهزة القائمة على الجزيئات الصغيرة عادةً عن طريق التبخير الحراري تحت الفراغ . على الرغم من أن هذه الطريقة تُمكّن من تكوين طبقة متجانسة ذات تحكم دقيق ، إلا أنها تعاني من ارتفاع التكلفة ومحدودية إمكانية التوسع. [ 25 ] [ 26 ] تُعد مصابيح OLED القائمة على البوليمرات (PLEDs) أكثر كفاءة بشكل عام من مصابيح SM-OLEDs. تشمل البوليمرات الشائعة المستخدمة في مصابيح PLEDs مشتقات بولي(بارا- فينيلين فينيلين) [ 27 ] وبوليفلورين . يتحدد اللون المنبعث من خلال بنية البوليمر. بالمقارنة مع التبخير الحراري، فإن الطرق القائمة على المحلول أكثر ملاءمة لإنشاء أغشية ذات أبعاد كبيرة.

ترانزستور عضوي ذو تأثير حقلي

ترانزستور Rubrene-OFET ذو أعلى قدرة على نقل الشحنة

الترانزستور العضوي ذو التأثير الحقلي (OFET) هو ترانزستور ذو تأثير حقلي يستخدم جزيئات أو بوليمرات عضوية كطبقة شبه موصلة فعالة. الترانزستور ذو التأثير الحقلي ( FET ) هو أي مادة شبه موصلة تستخدم المجال الكهربائي للتحكم في شكل قناة تحمل نوعًا واحدًا من حاملات الشحنة ، وبالتالي تغيير موصليتها. يُصنف الترانزستور ذو التأثير الحقلي إلى فئتين رئيسيتين : أشباه الموصلات من النوع n وأشباه الموصلات من النوع p، وذلك وفقًا لنوع الشحنة المحمولة. في حالة الترانزستورات العضوية ذات التأثير الحقلي (OFETs)، تكون مركبات النوع p أكثر استقرارًا بشكل عام من مركبات النوع n نظرًا لحساسية الأخيرة للتلف التأكسدي.

أما بالنسبة لثنائيات OLED، فبعض ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs) جزيئية، وبعضها الآخر قائم على البوليمرات. تُظهر ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية القائمة على الروبين حركية حاملات عالية تتراوح بين 20  و40 سم² /(فولت·ثانية). ومن المواد الشائعة الأخرى المستخدمة في ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية البنتاكين . ونظرًا لانخفاض ذوبانه في معظم المذيبات العضوية ، يصعب تصنيع ترانزستورات الأغشية الرقيقة ( TFTs ) من البنتاكين نفسه باستخدام طرق الطلاء التقليدية، مثل الطلاء بالدوران أو الطلاء بالغمس ، ولكن يمكن التغلب على هذه العقبة باستخدام مشتق TIPS-بنتاكين.

الأجهزة الإلكترونية العضوية

شاشة عرض مرنة مصنوعة من مواد عضوية
خمسة هياكل للمواد الكهروضوئية العضوية

قد تُساهم الخلايا الشمسية العضوية في خفض تكلفة الطاقة الشمسية مقارنةً بتصنيع الخلايا الشمسية التقليدية. [ 28 ] كما تُتيح الخلايا الشمسية المصنوعة من أغشية السيليكون الرقيقة على ركائز مرنة خفضًا كبيرًا في تكلفة أنظمة الخلايا الكهروضوئية واسعة النطاق لعدة أسباب: [ 29 ]

  1. إن ما يسمى بالترسيب " من لفة إلى لفة " على الألواح المرنة أسهل بكثير في التنفيذ من حيث الجهد التكنولوجي مقارنة بالترسيب على الألواح الزجاجية الهشة والثقيلة .
  2. كما أن نقل وتركيب الخلايا الشمسية المرنة خفيفة الوزن يوفر التكاليف مقارنة بالخلايا الموجودة على الزجاج.

تتمتع الركائز البوليمرية منخفضة التكلفة، مثل بولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أو بولي كربونات (PC)، بإمكانية خفض تكاليف الخلايا الكهروضوئية بشكل أكبر. توفر الخلايا الشمسية الأولية كفاءةً وتخفيضًا في التكاليف للخلايا الكهروضوئية من خلال ركائز رخيصة ومرنة للإنتاج على مساحات واسعة، بالإضافة إلى التطبيقات الصغيرة والمتنقلة. [ 29 ]

من مزايا الإلكترونيات المطبوعة إمكانية طباعة مكونات كهربائية وإلكترونية مختلفة فوق بعضها، مما يوفر المساحة، ويزيد الموثوقية، ويحقق أحيانًا شفافية كاملة. يجب ألا يتسبب أحد الأحبار في إتلاف الآخر، وتُعدّ المعالجة الحرارية عند درجات حرارة منخفضة ضرورية عند استخدام مواد مرنة منخفضة التكلفة مثل الورق والأغشية البلاستيكية . من بين الشركات الرائدة في هذا المجال: Ti، وPixdro، وAsahi Kasei، وMerck & Co.|Merck، وBASF، وHC Starck، وSunew، وHitachi Chemical، وFrontier Carbon Corporation، وغيرها. [ 30 ] تُستخدم الأجهزة الإلكترونية القائمة على المركبات العضوية على نطاق واسع حاليًا، مع وجود العديد من المنتجات الجديدة قيد التطوير. على سبيل المثال، أعلنت شركة سوني عن أول شاشة بلاستيكية مرنة كاملة الألوان مصنوعة بالكامل من مواد عضوية . [ 31 ] [ 32 ] كما تتوفر شاشات تلفزيون OLED وغيرها من الإلكترونيات القابلة للتحلل الحيوي القائمة على المركبات العضوية والخلايا الشمسية العضوية منخفضة التكلفة .

طرق التصنيع

غالبًا ما تكون أشباه الموصلات ذات الجزيئات الصغيرة غير قابلة للذوبان ، مما يستلزم ترسيبها عبر التسامي الفراغي. ويمكن تحضير الأجهزة القائمة على البوليمرات الموصلة باستخدام طرق المعالجة بالمحاليل. وتنتج كلتا الطريقتين، المعالجة بالمحاليل والترسيب الفراغي، أغشية غير متبلورة ومتعددة التبلور بدرجات متفاوتة من عدم الانتظام. تتطلب تقنيات الطلاء "الرطب" إذابة البوليمرات في مذيب متطاير ، ثم ترشيحها وترسيبها على ركيزة . ومن الأمثلة الشائعة على تقنيات الطلاء القائمة على المذيبات: التقطير، والطلاء بالدوران ، والطلاء بالسكين، والطباعة النفاثة للحبر، والطباعة بالشاشة . يُعد الطلاء بالدوران تقنية شائعة الاستخدام لإنتاج الأغشية الرقيقة ذات المساحات الصغيرة ، ولكنه قد يؤدي إلى فقدان كبير للمادة. أما تقنية الطلاء بالسكين فتؤدي إلى الحد الأدنى من فقدان المادة، وقد طُوّرت في الأساس لإنتاج الأغشية الرقيقة ذات المساحات الكبيرة. يتطلب الترسيب الحراري الفراغي للجزيئات الصغيرة تبخير الجزيئات من مصدر ساخن، ثم نقلها عبر الفراغ إلى ركيزة. وتؤدي عملية تكثيف هذه الجزيئات على سطح الركيزة إلى تكوين غشاء رقيق. يمكن في بعض الحالات تطبيق تقنيات الطلاء الرطب على الجزيئات الصغيرة اعتمادًا على قابليتها للذوبان.

الخلايا الشمسية العضوية

خلية ضوئية عضوية ثنائية الطبقات

تحوّل الثنائيات العضوية شبه الموصلة الضوء إلى كهرباء. يوضح الشكل على اليمين خمسة مواد كهروضوئية عضوية شائعة الاستخدام. يمكن أن تكون الإلكترونات في هذه الجزيئات العضوية غير متمركزة في مدار π غير متمركز مع مدار π* مضاد للترابط . يُطلق على فرق الطاقة بين مدار π، أو أعلى مدار جزيئي مشغول ( HOMO )، ومدار π*، أو أدنى مدار جزيئي غير مشغول ( LUMO )، اسم فجوة النطاق للمواد الكهروضوئية العضوية. عادةً، تقع فجوة النطاق في نطاق 1-4 إلكترون فولت. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

يؤدي اختلاف فجوة الطاقة في المواد الكهروضوئية العضوية إلى اختلاف البنى الكيميائية وأشكال الخلايا الشمسية العضوية . تشمل هذه الأشكال خلايا كهروضوئية عضوية أحادية الطبقة ، وخلايا كهروضوئية عضوية ثنائية الطبقة، وخلايا كهروضوئية ذات وصلات غير متجانسة . ومع ذلك، تشترك جميع هذه الأنواع الثلاثة من الخلايا الشمسية في مبدأ وضع الطبقة الإلكترونية العضوية بين موصلين معدنيين، عادةً ما يكونان أكسيد الإنديوم والقصدير . [ 36 ]

رسم توضيحي لجهاز الترانزستور ذي الطبقة الرقيقة

ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية

الترانزستور العضوي ذو التأثير الحقلي هو جهاز ثلاثي الأطراف (المصدر، والمصب، والبوابة). تنتقل حاملات الشحنة بين المصدر والمصب، وتعمل البوابة على التحكم في موصلية المسار. يوجد نوعان رئيسيان من الترانزستورات العضوية ذات التأثير الحقلي، بناءً على نقل الشحنة في الطبقة شبه الموصلة، وهما: النوع p (مثل ثنائي نافثو[2,3- b :2′,3′- f ]ثينو[3,2- b ]ثيوفين، DNTT) [ 37 ] والنوع n (مثل فينيل C61 حمض بوتيريك ميثيل إستر، PCBM) [ 38 ] . يمكن لبعض أشباه الموصلات العضوية أن تُظهر خصائص النوع p والنوع n معًا (أي ثنائية القطبية) [ 39 ] .

تتيح هذه التقنية تصنيع إلكترونيات مرنة واسعة المساحة ومنخفضة التكلفة. [ 40 ] ومن أهم مزاياها أنها عملية تعتمد أساسًا على درجات حرارة منخفضة مقارنةً بتقنية CMOS، مما يسمح باستخدام أنواع مختلفة من المواد. وهذا بدوره يجعلها خيارًا ممتازًا للاستشعار. [ 41 ]

سمات

تتميز البوليمرات الموصلة بخفة وزنها ومرونتها العالية وانخفاض تكلفتها مقارنةً بالموصلات غير العضوية، مما يجعلها بديلاً مرغوباً فيه في العديد من التطبيقات. كما أنها تتيح إمكانية ابتكار تطبيقات جديدة كانت مستحيلة باستخدام النحاس أو السيليكون.

لا تقتصر الإلكترونيات العضوية على أشباه الموصلات العضوية فحسب ، بل تشمل أيضًا المواد العازلة العضوية والموصلات ومصادر الضوء .

تشمل التطبيقات الجديدة النوافذ الذكية والورق الإلكتروني . ومن المتوقع أن تلعب البوليمرات الموصلة دورًا هامًا في علم الحواسيب الجزيئية الناشئ .

انظر أيضاً

مراجع

  1. هاجن كلاوك (محرر) الإلكترونيات العضوية: المواد والتصنيع والتطبيقات 2006، وايلي-في سي إتش، فاينهايم. رقم ISBN المطبوع 9783527312641.
  2. هاجن كلاوك (محرر). الإلكترونيات العضوية: المزيد من المواد والتطبيقات. 2010، وايلي-في سي إتش، فاينهايم. ISBN 9783527640218كتاب إلكتروني.
  3. باولو ساموري، فرانكو كاسيالي، البنى فوق الجزيئية الوظيفية: للإلكترونيات العضوية وتكنولوجيا النانو ، 2010، وايلي، رقم ISBN 978-3-527-32611-2
  4. جيا، شياوتينغ؛ جي، يو؛ شاو، ليانغ؛ وانغ، كاييون؛ والاس، غوردون جي. (3 سبتمبر 2019). "البوليمرات الموصلة القابلة للتعديل: نحو بطاريات مستدامة ومتعددة الاستخدامات". مجلة ACS للكيمياء والهندسة المستدامة . 7 (17): 14321-14340 . doi : 10.1021/acssuschemeng.9b02315 .
  5. ماكنيل، ر.؛ سيوداك، ر.؛ واردلو، ج. هـ.؛ فايس، د. إ. (1963). "التوصيل الإلكتروني في البوليمرات. 1. التركيب الكيميائي للبوليبيرول". المجلة الأسترالية للكيمياء 16 (6): 1056-1075 . doi : 10.1071/CH9631056 .
  6. «جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2000» . Nobelprize.org. Nobel Media.
  7. CA 272437 ، ليليانفيلد، يوليوس إدغار، "آلية التحكم في التيار الكهربائي"، نُشر في 19 يوليو 1927 
  8. كوزوكا، هـ.؛ تسومورا، أ.؛ أندو، ت. (1987). "ترانزستور ذو تأثير حقلي مع طبقة رقيقة من البولي ثيوفين". المعادن الاصطناعية . 18 ( 1-3 ): 699-704 . doi : 10.1016/0379-6779(87)90964-7 .
  9. هاسيغاوا، تاتسو؛ تاكيا، جون (2009). "ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية باستخدام البلورات الأحادية" . مجلة العلوم والتكنولوجيا للمواد المتقدمة (تحميل مجاني). 10 (2) 024314. رمز Bibcode : 2009STAdM..10b4314H . doi : 10.1088/ 1468-6996 /10/2/024314 . PMC 5090444. PMID 27877287 .  
  10. ياماشيتا، يوشيرو (2009). "أشباه الموصلات العضوية لترانزستورات التأثير الحقلي العضوية" . مجلة العلوم والتكنولوجيا للمواد المتقدمة (تحميل مجاني). 10 (2) 024313. رمز Bibcode : 2009STAdM..10b4313Y . doi : 10.1088/ 1468-6996 /10/2/024313 . PMC 5090443. PMID 27877286 .  
  11. ديميتراكوبولوس، سي دي؛ مالينفانت، بي آر إل (2002). "ترانزستورات الأغشية الرقيقة العضوية للإلكترونيات ذات المساحة الكبيرة" . المواد المتقدمة . 14 (2): 99. Bibcode : 2002AdM....14...99D . doi : 10.1002/1521-4095(20020116)14:2 < 99::AID-ADMA99 > 3.0.CO ; 2-9 .
  12. ريس، كولين؛ روبرتس، مارك؛ لينغ، مانغ مانغ؛ باو، زينان (2004). "ترانزستورات الأغشية الرقيقة العضوية" . مواد اليوم . 7 (9): 20. doi : 10.1016/S1369-7021(04)00398-0 .
  13. كلاوك، هاجن (2010). "ترانزستورات الأغشية الرقيقة العضوية". مجلة الجمعية الكيميائية ، 39 (7): 2643-2666 . doi : 10.1039/B909902F . PMID 20396828 . 
  14. فورست، س. (2012). "كفاءة الطاقة في الإلكترونيات العضوية: تشينغ و. تانغ يسترجع ذكرياته في كوداك" . نشرة جمعية أبحاث المواد . 37 (6): 552-553 . رمز Bibcode : 2012MRSBu..37..552F . doi : 10.1557/mrs.2012.125 . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2016 .
  15. موليكن، روبرت س. (يناير 1950). "بنى المركبات المتكونة من جزيئات الهالوجين مع المذيبات العطرية والمؤكسجة 1" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 72 (1): 600-608 . Bibcode : 1950JAChS..72..600M . doi : 10.1021/ja01157a151 . ISSN 0002-7863 . 
  16. بيرنانوز، أ.؛ كومت، م.؛ فو، ب. (1953). "طريقة جديدة لانبعاث الضوء من بعض المركبات العضوية". مجلة الكيمياء الفيزيائية 50 : 64-68 . doi : 10.1051 /jcp/1953500064 .
  17. بيرنانوز، أ.؛ فو، ب. (1953). "نوع انبعاث التألق الكهربائي العضوي". مجلة الكيمياء الفيزيائية 50 : 261-263 . doi : 10.1051/jcp/1953500261 .
  18. 1 2 تانغ، سي دبليو؛ فانزلايك، إس إيه (1987). "الثنائيات العضوية الكهروضوئية". رسائل الفيزياء التطبيقية . 51 (12): 913. Bibcode : 1987ApPhL..51..913T . doi : 10.1063/1.98799 .
  19. فورست، ستيفن ر. (2020). "في انتظار الفصل الثاني: ما الذي يكمن وراء شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) للإلكترونيات العضوية؟" . نانوفوتونيات . 10 (1): 31-40 . Bibcode : 2020Nanop..10..322F . doi : 10.1515/nanoph-2020-0322 .
  20. بوروز، جيه إتش؛ برادلي، دي دي سي؛ براون، إيه آر؛ ماركس، آر إن؛ ماكاي، كيه؛ فريند، آر إتش؛ بيرنز، بي إل؛ هولمز، إيه بي (1990). "ثنائيات باعثة للضوء تعتمد على بوليمرات مترافقة" . مجلة نيتشر . 347 (6293): 539-541 . Bibcode : 1990Natur.347..539B . doi : 10.1038/347539a0 . S2CID 43158308 . 
  21. بالدو، إم إيه؛ أوبراين، دي إف؛ يو، واي؛ شوستيكوف، إيه؛ سيبل، إس؛ طومسون، إم إي؛ فورست، إس آر (1998). "انبعاث فسفوري عالي الكفاءة من أجهزة الإضاءة الكهربائية العضوية". نيتشر . 395 (6698): 151-154 . Bibcode : 1998Natur.395..151B . doi : 10.1038/25954 . S2CID 4393960 . 
  22. المجلس الوطني للبحوث (2015). فرصة الإلكترونيات المرنة . مطبعة الأكاديميات الوطنية. الصفحات 105-106 . ISBN  978-0-309-30591-4.
  23. ^ د. شاسو. جي كومبرتون؛ جيه جالتييه؛ سي هاو (1978). "فحص هيكل مجمع سداسي ميثيلين-رباعي فلفالين-تيتراسيانوكوينوديميثان". Acta Crystallographica القسم ب . 34 (2): 689. بيب كود : 1978AcCrB..34..689C . دوى : 10.1107/S0567740878003830 .
  24. دانيال ج. غاسبار، إيفغيني بوليكاربوف، محرران (2015). أساسيات الثنائيات العضوية الباعثة للضوء: المواد والأجهزة ومعالجة الثنائيات العضوية الباعثة للضوء ( الطبعة الأولى). مطبعة سي آر سي. رقم ISBN  978-1-4665-1518-5.
  25. بيرومريون، بونغبون؛ أوه، هوانسول؛ شين، يولونغ؛ مالياراس، جورج ج.؛ سكوت، ج. كامبل؛ بروك، فيل ج. (2000). "دور فلوريد السيزيوم في حقن الإلكترونات في بوليمر مترافق". رسائل الفيزياء التطبيقية . 77 (15): 2403. Bibcode : 2000ApPhL..77.2403P . doi : 10.1063/1.1317547 .
  26. هولمز، راسل؛ إريكسون، ن.؛ لوسيم، بيورن؛ ليو، كارل (27 أغسطس 2010). "أجهزة عضوية باعثة للضوء أحادية الطبقة عالية الكفاءة تعتمد على طبقة باعثة ذات تركيب متدرج". رسائل الفيزياء التطبيقية . 97 (1): 083308. Bibcode : 2010ApPhL..97a3308S . doi : 10.1063/1.3460285 .
  27. بوروز، جيه إتش؛ برادلي، دي دي سي؛ براون، إيه آر؛ ماركس، آر إن؛ ماكاي، كيه؛ فريند، آر إتش؛ بيرنز، بي إل؛ هولمز، إيه بي (1990). "ثنائيات باعثة للضوء تعتمد على بوليمرات مترافقة". مجلة نيتشر . 347 (6293): 539. Bibcode : 1990Natur.347..539B . doi : 10.1038/347539a0 . S2CID 43158308 . 
  28. بوليس، كيفن (17 أكتوبر 2008). "الإنتاج الضخم للخلايا الشمسية البلاستيكية" . مراجعة التكنولوجيا . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2012. تم الاسترجاع في 20 أكتوبر 2008 .
  29. 1 2 كوخ، كريستيان (2002) Niedertemperaturabscheidung von Dünnschicht-Silicium für Solarzellen auf Kunststofffolien ، رسالة دكتوراه، ipe.uni-stuttgart.de
  30. راغو داس، IDTechEx (25 سبتمبر 2008). "الإلكترونيات المطبوعة، هل هي سوق متخصصة؟ - 25 سبتمبر 2008" . مجلة الإلكترونيات الأسبوعية . تاريخ الاسترجاع: 14 فبراير 2010 .
  31. プラスチックフィルム上の有機TFT駆動有機E L デ ィ ス プ レ イ で 世 界 初 の フ ル カ ラ ー 表 示 を 実 現. sony.co.jp (باللغة اليابانية)
  32. شاشة OLED مرنة وملونة بالكامل . pinktentacle.com (24 يونيو 2007).
  33. نيلسون ج. (2002). "الأغشية الكهروضوئية العضوية". الرأي الحالي في علوم الحالة الصلبة والمواد . 6 (1): 87-95 . Bibcode : 2002COSSM...6...87N . doi : 10.1016/S1359-0286(02)00006-2 .
  34. هولز، جيه جيه إم، وفريند، آر إتش (2001). آرتشر، إم دي، وهيل، آر دي (محرران). الكهرباء النظيفة من الخلايا الكهروضوئية . لندن: مطبعة إمبريال كوليدج. الصفحات 377-445 . ISBN  978-1-86094-161-0.
  35. هوب، هـ.؛ ساريشيفتشي، ن. س. (2004). "الخلايا الشمسية العضوية: نظرة عامة". مجلة أبحاث المواد 19 ( 7): 1924-1945 . Bibcode : 2004JMatR..19.1924H . doi : 10.1557/JMR.2004.0252 .
  36. ماكجيهي دي جي وتوبينكا إم إيه (2006). "الخلايا الشمسية: صور من المنطقة المختلطة". مجلة نيتشر ماتيريالز . 5 (9): 675-676 . Bibcode : 2006NatMa...5..675M . doi : 10.1038/nmat1723 . PMID 16946723. S2CID 43074502 .  
  37. سوجياما، ماساهيرو؛ جانكي، صوفي؛ أومورا، تاكافومي؛ كوندو، ماسايا؛ إينوي، يومي؛ نامبا، ناوكو؛ أراكي، تيبي؛ فوكوشيما، تاكانوري؛ سيكيتاني، تسويوشي (سبتمبر 2021). "تحسين حركة الترانزستورات العضوية ذات الأغشية الرقيقة المشتقة من DNTT وBTBT عن طريق تعديل جزيء التريبتيسين" . الإلكترونيات العضوية . 96 106219. doi : 10.1016/j.orgel.2021.106219 .
  38. أنتوني، جون إي.؛ فاكيتي، أنطونيو؛ هيني، مارتن؛ ماردر، سيث ر.؛ زان، شياووي (8 سبتمبر 2010). " أشباه الموصلات العضوية من النوع n في الإلكترونيات العضوية" . المواد المتقدمة . 22 (34): 3876-3892 . Bibcode : 2010AdM....22.3876A . doi : 10.1002/adma.200903628 . PMID 20715063. S2CID 205235378 .  
  39. تشاو، يان؛ غو، يونلونغ؛ ليو، يونكي (11 أكتوبر 2013). "مقال الذكرى السنوية الخامسة والعشرين: التطورات الحديثة في ترانزستورات التأثير الحقلي العضوية من النوع n وثنائية القطب" . المواد المتقدمة . 25 (38): 5372-5391 . Bibcode : 2013AdM....25.5372Z . doi : 10.1002/adma.201302315 . PMID 24038388. S2CID 6042903 .  
  40. دي، تشونغ آن؛ تشانغ، فنغ جياو؛ تشو، داوبن (18 يناير 2013). "التكامل متعدد الوظائف لترانزستورات التأثير الحقلي العضوية (OFETs): التطورات والآفاق" . المواد المتقدمة . 25 (3): 313-330 . Bibcode : 2013AdM....25..313D . doi : 10.1002/adma.201201502 . PMID 22865814. S2CID 26645918 .  
  41. دود، رافيشانكار س.؛ سينها، ياسمين؛ كومار، أنيل؛ راو، ف. رامغوبال (30 يونيو 2010). "مستشعر OFET قائم على مركب بوليمري ذو حساسية محسّنة تجاه أبخرة المتفجرات النيتروجينية" . أجهزة الاستشعار والمحركات ب: الكيميائية . 148 (1): 158-165 . Bibcode : 2010SeAcB.148..158D . doi : 10.1016/j.snb.2010.04.022 . ISSN 0925-4005 . 

للمزيد من القراءة

  • جراسر، تيبور، ميلر، جريجور. بالدو، مارك. (محرران) (2010) الإلكترونيات العضوية سبرينغر، هايدلبرغ. رقم ISBN 978-3-642-04537-0(مطبوع) 978-3-642-04538-7 (عبر الإنترنت)
  • باراكوس، ب.أ.؛ وايس، د.إ. (1963). "التوصيل الإلكتروني في البوليمرات. الجزء الثاني: الاختزال الكهروكيميائي للبوليبيرول عند جهد مضبوط". المجلة الأسترالية للكيمياء 16 ( 6): 1076-1089 . doi : 10.1071/CH9631076 .
  • بولتو، ب.أ.؛ ماكنيل، ر.؛ فايس، د.إ. (1963). "التوصيل الإلكتروني في البوليمرات. الجزء الثالث: الخصائص الإلكترونية للبوليبيرول". المجلة الأسترالية للكيمياء 16 ( 6): 1090-1103 . doi : 10.1071/CH9631090 .
  • هوش، نويل س. (2003). "نظرة عامة على النصف الأول من القرن في الإلكترونيات الجزيئية". حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم ، 1006 (1): 1-20 . Bibcode : 2003NYASA1006....1H . doi : 10.1196/annals.1292.016 . PMID: 14976006. S2CID : 24968273 .  
  • العمليات الإلكترونية في البلورات والبوليمرات العضوية، الطبعة الثانية، بقلم مارتن بوب وتشارلز إي. سوينبرغ، مطبعة جامعة أكسفورد (1999)، رقم ISBN 0-19-512963-6
  • دليل الإلكترونيات العضوية والضوئيات (مجموعة من 3 مجلدات) لهاري سينغ نالوا، دار النشر الأمريكية للعلوم. (2008)، رقم ISBN 1-58883-095-0
  • شعار ويكيميديا ​​كومنزالوسائط المتعلقة بالإلكترونيات العضوية على ويكيميديا ​​كومنز
  • orgworld – الصفحة الرئيسية لعالم أشباه الموصلات العضوية .