一、科學目標
圍繞凝聚態(tài)結(jié)構(gòu)與表界面物性的跨尺度調(diào)控、器件溶液法加工與高效集成等關(guān)鍵科學問題,發(fā)展柔性OFET制備的新方法與新技術(shù),建立描述OFET工作機制的物理模型,實現(xiàn)OFET集成模塊在柔性有機發(fā)光(OLED)顯示屏方面的成功應用,形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)。
二、研究內(nèi)容
?。ㄒ唬└哂行蚍肿泳奂w的多尺度可控組裝。
研究調(diào)控有機分子體系多尺度聚集態(tài)結(jié)構(gòu)的組裝方法,深入理解多級次結(jié)構(gòu)及其組裝機制,揭示有機共軛分子的自組裝結(jié)構(gòu)對器件功能的調(diào)控規(guī)律,實現(xiàn)有機分子體系的短程和長程有序性的精確調(diào)控。
?。ǘ┢骷δ軐颖斫缑嫘再|(zhì)的精準調(diào)控。
研究低缺陷密度的介電層/半導體界面的構(gòu)筑方法,揭示表界面性質(zhì)對器件中載流子注入、傳輸、俘獲、耦合等物理過程的影響規(guī)律,實現(xiàn)功能層表界面的精準修飾,形成界面調(diào)控新策略和新方法。
?。ㄈ└呷嵝設FET器件的溶液法加工技術(shù)。
研究分子材料溶液加工方法、器件結(jié)構(gòu)對OFET綜合性能指標的影響,掌握高性能、低功耗柔性器件制備的關(guān)鍵技術(shù),形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的柔性器件制備技術(shù)體系。器件主要技術(shù)指標:遷移率超過20 cm2 V-1 s-1,曲率半徑小于等于5微米,可彎曲次數(shù)大于10000次。
?。ㄋ模┓肿硬牧暇w管的器件模型與電路構(gòu)建。
研究OFET器件非典型電學行為的物理機制,建立精確的仿真模型,開發(fā)適用于OFET的模型參數(shù)分析軟件;研究OFET功能層加工與封裝技術(shù),研究提高柔性OFET單元器件和電路性能(可靠性、穩(wěn)定性與均一性)的新方法。
?。ㄎ澹┤嵝設FET驅(qū)動電路與OLED屏體集成。
研究新型屏體電路設計方法及其實現(xiàn)技術(shù),開展OFET驅(qū)動電路與OLED顯示的集成技術(shù)研究,實現(xiàn)驅(qū)動電路與顯示屏體的有效對接。技術(shù)指標:尺寸大于5英寸,厚度小于1 毫米,彎曲半徑1-3 毫米。
三、申請注意事項
(一)申請書的附注說明選擇“功能導向的分子材料晶體管的基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)”,申請代碼1選擇F040408。
?。ǘ┥暾埲松暾埖闹苯淤M用預算不得超過2000萬元/項(含2000萬元/項)。
?。ㄈ┍卷椖坑尚畔⒖茖W部負責受理。