最初的晶体管采用电解质作为栅极绝缘层,然而由于电化学装置速度的限制,这种做法在后来被舍弃了。在一个世纪后的今天,电化学栅极在印刷电子学领域得以应用。
卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的科学家已经证明采用复合高分子固体电解质(CSPE)作为栅极绝缘层时,以无机氧化物为主制造的FET能转变为高机动的场效应晶体管。它展示了在沟道和栅极之间的总电解质电阻是决定电化学栅极装置速度的关键因素。
这一研究成果打破了对电化学栅极(EG)的传统认识:“对于仅仅几纳米厚的电解质双电子层,EG-FET的转换速度是独立于电解质/绝缘子的厚度的。因此一个几百纳米厚的高导电的CSPE电解质绝缘体可实现超过兆赫兹的转换频率。”
印刷电子学:电化学栅极高速晶体管
Related Products
-
陶瓷孔板:三重四极杆质谱中去簇电位的关键界面
陶瓷孔板是三重四极杆质谱仪中离子源和质量分析器之间的关键接口组件,也是施加去簇电位 (DP) 的主要位置。
-
激光SMD陶瓷壳
Innovacera 激光 SMD 陶瓷外壳是一款紧凑型高性能陶瓷封装解决方案,专为激光光源应用而设计。该陶瓷外壳采用先进的陶瓷材料和精密制造工艺,具有出色的散热性能、机械保护和电气稳定性,确保在高功率和严苛的工作条件下可靠运行。
-
光通信设备外壳(ROSA/TOSA)
Innovacera 光通信器件外壳(ROSA/TOSA)采用精密设计的陶瓷封装,旨在为高速光通信组件提供可靠的保护和稳定的性能。这些外壳针对光电集成进行了优化,具有出色的气密性、机械强度和热稳定性,能够满足严苛的电信和数据通信应用需求。

发送询盘