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Couches minces de tétracène sur des substrats diélectriques organiques : croissance, morphologie et propriétés fonctionnelles
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Les couches minces poly-cristallines de tétracène, sublimées sous vide, ont été utilisées pour réaliser le premier transistor organique à effet de champ émetteur de lumière (OLEFET), qui intègre dans un seul dispositif la fonction de modulation du courant d'un transistor et la capacité de production de lumière d’une diode électroluminescente. La modification de la nature physique et chimique du substrat diélectrique est une stratégie efficace pour contrôler la morphologie des couches minces organiques et pour améliorer leurs caractéristiques optoélectroniques. En plus, la modification appropriée de la chimie de surface contribue à éviter la suppression de transport des électrons, qui est …

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Les couches minces poly-cristallines de tétracène, sublimées sous vide, ont été utilisées pour réaliser le premier transistor organique à effet de champ émetteur de lumière (OLEFET), qui intègre dans un seul dispositif la fonction de modulation du courant d'un transistor et la capacité de production de lumière d’une diode électroluminescente. La modification de la nature physique et chimique du substrat diélectrique est une stratégie efficace pour contrôler la morphologie des couches minces organiques et pour améliorer leurs caractéristiques optoélectroniques. En plus, la modification appropriée de la chimie de surface contribue à éviter la suppression de transport des électrons, qui est …

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Les couches minces poly-cristallines de tétracène, sublimées sous vide, ont été utilisées pour réaliser le premier transistor organique à effet de champ émetteur de lumière (OLEFET), qui intègre dans un seul dispositif la fonction de modulation du courant d'un transistor et la capacité de production de lumière d’une diode électroluminescente. La modification de la nature physique et chimique du substrat diélectrique est une stratégie efficace pour contrôler la morphologie des couches minces organiques et pour améliorer leurs caractéristiques optoélectroniques. En plus, la modification appropriée de la chimie de surface contribue à éviter la suppression de transport des électrons, qui est …

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