• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2019 Fiscal Year Annual Research Report

極薄有機半導体単結晶トランジスタを用いた高速整流素子の開発

Research Project

Project/Area Number 18J12930
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

山村 祥史  東京大学, 新領域創成科学研究科, 特別研究員(DC2)

Project Period (FY) 2018-04-25 – 2020-03-31
Keywords有機トランジスタ / 遮断周波数 / 接触抵抗
Outline of Annual Research Achievements

研究は有機電界効果トランジスタの応答速度を向上させ、920 MHzのUHF帯で通信可能な有機整流素子を実現することを目標としている。昨年度までの成果として、種々のドーパント材料を電極界面のみに選択的に形成する新たなプロセスを開発し、2分子層有機単結晶を活性層に用いた短チャネル素子を作製することで、38 MHzという有機トランジスタとしては最高の遮断周波数の値を達成している。本年度は有機トランジスタの遮断周波数の更なる向上を目指し、コンタクト電極と有機半導体のヘテロ界面のSchottky障壁の制御に取り組んだ。
当該年度において我々は、有機半導体と電極の界面における空乏層形成が有機トランジスタの高速化を達成するうえで大きな障壁となっていることを新たに見出し、デバイス構造をわずかに改良することで短チャネル素子の特性が大きく改善できることを明らかにした。また、ネットワークアナライザおよび高周波用プローブを用いた新たな測定環境を構築し、作製した短チャネル素子の遮断周波数をScattering Parameterから算出したところ、45 MHzという値が得られた。このときの駆動電圧は8 Vであり、昨年度38 MHzの遮断周波数を達成したときのおよそ半分程度の印加電圧にもかかわらず、これを上回る遮断周波数が得られていることは特筆すべき点であり、今回新たに採用した素子構造が有機トランジスタの高速化により適していることを示している。本研究で得られた有機半導体/電極界面におけるSchottky障壁の制御に関する知見は、今後高移動度の有機半導体を用いたトランジスタの開発を進めていくうえで重要な示唆を与えるものであり、有機トランジスタ動作周波数についての新たなベンチマークとなる成果であると考えている。

Research Progress Status

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (12 results)

All 2020 2019 Other

All Int'l Joint Research (1 results) Journal Article (6 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 6 results,  Open Access: 4 results) Presentation (2 results) (of which Invited: 1 results) Remarks (3 results)

  • [Int'l Joint Research] SLAC(米国)

    • Country Name
      U.S.A.
    • Counterpart Institution
      SLAC
  • [Journal Article] Sub-molecular structural relaxation at a physisorbed interface with monolayer organic single-crystal semiconductors2020

    • Author(s)
      Yamamura Akifumi、Fujii Hiromasa、Ogasawara Hirohito、Nordlund Dennis、Takahashi Osamu、Kishi Yuutaro、Ishii Hiroyuki、Kobayashi Nobuhiko、Niitsu Naoyuki、Bl?lle Balthasar、Okamoto Toshihiro、Wakabayashi Yusuke、Watanabe Shun、Takeya Jun
    • Journal Title

      Communications Physics

      Volume: 3 Pages: 20

    • DOI

      10.1038/s42005-020-0285-7

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] High‐Speed Organic Single‐Crystal Transistor Responding to Very High Frequency Band2020

    • Author(s)
      Yamamura Akifumi、Sakon Takaaki、Takahira Kayo、Wakimoto Takahiro、Sasaki Mari、Okamoto Toshihiro、Watanabe Shun、Takeya Jun
    • Journal Title

      Advanced Functional Materials

      Volume: 30 Pages: 1909501~1909501

    • DOI

      10.1002/adfm.201909501

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Solution-processed flexible metal-oxide thin-film transistors operating beyond 20 MHz2020

    • Author(s)
      Wei Xiaozhu、Kumagai Shohei、Tsuzuku Kotaro、Yamamura Akifumi、Makita Tatsuyuki、Sasaki Mari、Watanabe Shun、Takeya Jun
    • Journal Title

      Flexible and Printed Electronics

      Volume: 5 Pages: 015003~015003

    • DOI

      10.1088/2058-8585/ab603b

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Damage-free Metal Electrode Transfer to Monolayer Organic Single Crystalline Thin Films2020

    • Author(s)
      Makita Tatsuyuki、Yamamura Akifumi、Tsurumi Junto、Kumagai Shohei、Kurosawa Tadanori、Okamoto Toshihiro、Sasaki Mari、Watanabe Shun、Takeya Jun
    • Journal Title

      Scientific Reports

      Volume: 10 Pages: 4702

    • DOI

      10.1038/s41598-020-61536-8

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Scalable Fabrication of Organic Single-Crystalline Wafers for Reproducible TFT Arrays2019

    • Author(s)
      Kumagai Shohei、Yamamura Akifumi、Makita Tatsuyuki、Tsurumi Junto、Lim Ying Ying、Wakimoto Takahiro、Isahaya Nobuaki、Nozawa Han、Sato Kayoko、Mitani Masato、Okamoto Toshihiro、Watanabe Shun、Takeya Jun
    • Journal Title

      Scientific Reports

      Volume: 9 Pages: 15897

    • DOI

      10.1038/s41598-019-50294-x

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Patterned Quantum Dot Photosensitive FETs for Medium Frequency Optoelectronics2019

    • Author(s)
      Shulga Artem G.、Yamamura Akifumi、Tsuzuku Kotaro、Dragoman Ryan M.、Dirin Dmitry N.、Watanabe Shun、Kovalenko Maksym V.、Takeya Jun、Loi Maria A.
    • Journal Title

      Advanced Materials Technologies

      Volume: 4 Pages: 1900054~1900054

    • DOI

      10.1002/admt.201900054

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Presentation] 単分子層有機半導体単結晶の構造変化とキャリア輸送特性2019

    • Author(s)
      山村祥史, 藤井宏昌, 小笠原寛人, Dennis Nordlund, 高橋修, 季子祐太郎, 石井宏幸, 小林伸彦, 新津直幸, 岡本敏宏, 若林裕助, 渡邉峻一郎, 竹谷純一
    • Organizer
      第80回応用物理学会秋季学術講演会
  • [Presentation] ダメージフリーリソグラフィを用いた高速有機単結晶トランジスタ2019

    • Author(s)
      山村祥史, 左近崇晃, 佐々木真理, 渡邉峻一郎, 岡本敏宏, 竹谷純一
    • Organizer
      第80回応用物理学会秋季学術講演会
    • Invited
  • [Remarks] 1,600個以上の超高移動度印刷有機トランジスタアレイ、実用レベルの均一性と信頼性を達成

    • URL

      http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry777/

  • [Remarks] 基板に吸着するだけで、100兆個以上の分子の「形状」が一斉に変化

    • URL

      http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry814/

  • [Remarks] 世界最速トランジスタを実現 ― 短チャネルと高移動度を両立する微細加工技術を開発 ―

    • URL

      http://www.k.u-tokyo.ac.jp/info/entry/22_entry819/

URL: 

Published: 2021-12-27  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi