柔性電子技術具有特有的彎曲性和可延展性,能形成智能包裝、可穿戴健康護理產品等,成為促成物聯網普及和大規模應用的最核心技術。然而,截至目前,業界還沒有摸清柔性電子技術的最核心器件OTFT性能非穩定性的本質機理,成為了其大規模應用的障礙。
2008年起,復旦大學團隊聯合瑞典烏普薩拉大學和瑞典皇家理工學院,對OTFT展開研究。團隊發現,對采用碳納米管摻雜的有機半導體材料進行修飾,可成功將有機薄膜遷移率增加4個數量級,接近多晶硅水平,達到可實用量級。
經反復研究論證,該團隊在國內首次建立水氧電化學反應與有機薄膜載流子相互作用模型。研究發現,外界環境中的水和氧會與OTFT發生直接接觸。在分別施加正向電壓、反向電壓后,水氧電化學反應引發了“海綿效應”。也就是說,整個電流過程,猶如在一條不斷流動的小溪中投擲大量海綿。在正向電壓作用下,水分子和氧分子猶如海綿吸收水分后,束縛了“空穴”載流子,小溪近乎干涸而無水流流動;而施加反向電壓后,海綿猶如受到擠壓,水再次回到小溪,重新恢復流動。該統一理論模型不僅能解釋影響OTFT器件穩定性的內在機理,還能解釋碳納米管、石墨烯等具有高導電特性的薄膜器件,為OTFT大規模應用提供了理論依據。
OTFT已呈現出廣泛的應用前景。隨著物聯網基礎條件的不斷成熟,透明手機、折疊電視、可顯示新聞的車窗等或將應運而生,進入普通人的生活。