five

尺寸2μm的线性单晶阵列制备数据集

收藏
国家基础学科公共科学数据中心2026-01-30 收录
下载链接:
https://nbsdc.cn/general/dataDetail?id=67d50c7f195d260905af9458&type=1
下载链接
链接失效反馈
官方服务:
资源简介:
本数据集主要面向集成光电子器件领域,围绕有机半导体材料的微纳米加工难题展开研究。《国家“十三五”科学和技术发展规划》将新型光电子器件列为需求导向的重大科学问题研究方向。有机光电材料相比于传统的无机半导体,具有性能可调控范围广、价格低廉适宜大面积应用、器件加工成本低等优势。然而,由于有机分子不耐高温和溶剂,传统无机材料的集成技术不能和有机光电器件的集成相兼容;同时传统的液相法集成技术如丝网印刷、喷墨打印等技术往往加工精度较低、结构规整性差、有机分子堆积无序,导致有机光电器件的集成密度低、成品率较低、性能不佳。因此,发展低价、高效率、高精度、高集成密度的有机光电器件集成技术势在必行。 本项目研究了在微纳米尺度中,界面的表面微结构、浸润状态对液桥的稳定形成和收缩状态的影响。发展了精确微区化学修饰方法,进而控制液桥在指定位置的形成;调控界面微结构形貌,控制液桥的形貌和尺寸,为精细控制有机分子的组装行为提供了技术基础。 本数据集是2018-2022年期间在中国科学院理化技术研究所仿生材料与界面科学院重点实验室完成的,主要记录了大面积有机阵列的微观显微照片、尺寸统计结果和器件验证结果,以证明有机小分子线性单晶结构阵列的尺寸均匀性较高,数据量22.73 MB。
提供机构:
中国科学院理化技术研究所
搜集汇总
数据集介绍
main_image_url
背景与挑战
背景概述
该数据集聚焦于集成光电子器件领域,针对有机半导体材料微纳米加工中的精度和集成密度挑战,通过研究界面微结构与液桥控制,开发了精确微区化学修饰方法。数据集包含2018-2022年在中国科学院理化技术研究所制备的有机线性单晶阵列的微观图像、尺寸统计及器件性能数据,以验证其高尺寸均匀性,总数据量约为23MB。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成
二维码
社区交流群
二维码
科研交流群
商业服务