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Enregistrement W4393112286 · doi:10.1021/acsapm.4c00092

Impact of Mechanical Stress on Shellac-Based Organic Field-Effect Transistors Fabricated on Paper Substrates

2024· article· en· W4393112286 sur OpenAlexafffund
Daniella Skaf, Tiago Carneiro Gomes, Rahaf Nafez Hussein, Gnanesh Nagesh, Mohammed Jalal Ahamed, Tricia Breen Carmichael, Simon Rondeau‐Gagné

Notice bibliographique

RevueACS Applied Polymer Materials · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Sensor and Energy Harvesting Materials
Établissements canadiensUniversity of Windsor
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésShellacMaterials scienceStress (linguistics)Field-effect transistorTransistorOptoelectronicsComposite materialElectrical engineeringEngineeringVoltage

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Recent advancements in the development of organic electronics have led to the investigation of natural, biodegradable materials to achieve greener alternatives to current electronics. Shellac, a natural resin material, has recently shown great potential as a dielectric and substrate in greener organic electronics. With this material, the evaluation of other properties, such as mechanical compatibility, is necessary to explore the avenue of naturally sourced materials in the development of biodegradable, flexible electronics. This work investigates the effects of mechanical strains on the performance of functional paper-based organic field-effect transistors through compressive and tensile cyclic bending to examine the stability of the devices. Bottom-gate top-contact organic field-effect transistors were fabricated on paper using a DPP-based polymer (semiconductor) and shellac (dielectric). Finite element simulation was performed to provide a better understanding of the low and high areas of strain on the devices. Based on repetitive bending results, the devices undergoing compressive bending proved to be more stable over a period of 1000 cycles compared with the devices undergoing tensile bending. Our work confirms that the difference in Young’s modulus in these multilayered device structures significantly affects morphological changes during bending, with the presence of a layer of conjugated polymer mitigating these changes compared to shellac alone. Tensile bending in bilayer systems led to nanoscale crack formation, while compressive bending resulted in consistent microscale ridge formation, maintaining both consistent depth and height over 1000 cycles. Compressive bending exhibited superior electrical performance and stability, with devices experiencing slower declines in charge mobility and threshold voltages compared to those subjected to tensile bending, while repetitive bending perpendicular to the channel pathway hindered charge carrier movement due to the formation of cracks and ridges. The direction of bending, in relation to the direction of charge transport, also influenced the performance, exhibiting anisotropic properties due to mechanical stress. Through this study, we evaluate the electrical and mechanical capabilities of paper-based organic electronics in order to continue the optimization of these environmentally friendlier devices with the objective to highlight the potential of organic electronics as greener alternatives to current technologies.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,225 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations7
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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