Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa

Puolijohde-elektroniikan kulutuksen kasvun myötä harvinaisten ja ko. teknologian ainesosina kriittisten metallien loppuminen on realistinen globaali uhkakuva. Perinteisten piipohjaisten puolijohteiden tutkimuksen rinnalla elänyt orgaanisten puolijohteiden tutkimushaara on 2000-luvulla avannut uuden...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Karvonen, E. (Eero)
Format: Dissertation
Language:Finnish
Published: University of Oulu 2017
Subjects:
Online Access:http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705041676
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:fi:oulu-201705041676
id ndltd-oulo.fi-oai-oulu.fi-nbnfioulu-201705041676
record_format oai_dc
spelling ndltd-oulo.fi-oai-oulu.fi-nbnfioulu-2017050416762018-06-20T04:58:04ZPienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissaKarvonen, E. (Eero)info:eu-repo/semantics/openAccess© Eero Karvonen, 2017ChemistryPuolijohde-elektroniikan kulutuksen kasvun myötä harvinaisten ja ko. teknologian ainesosina kriittisten metallien loppuminen on realistinen globaali uhkakuva. Perinteisten piipohjaisten puolijohteiden tutkimuksen rinnalla elänyt orgaanisten puolijohteiden tutkimushaara on 2000-luvulla avannut uuden mahdollisen suunnan puolijohdeteknologian tulevaisuudelle. Tässä pro gradu -tutkielmassa esitellään orgaanisen puolijohde-elektroniikan päätyypit eli aurinkokenno (engl. organic solar cell, OSC), valodiodi (engl. organic light-emitting diode, OLED) sekä kenttävaikutteinen transistori (engl. organic field-effect transistor, OFET). Tutkielmassa keskitytään näissä sovelluksissa käyttökelpoisten pienimolekyylisten orgaanisten yhdisteiden tarkasteluun. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jonka tärkeimpänä lähdemateriaalina on käytetty kattavia ja ajankohtaisia review-artikkeleita[1–8] sekä lukuisia tutkimusartikkeleita ja myös Internet-aineistoa. Orgaanisten puolijohteiden yhdisteiden tärkeimpiin ominaisuusvaatimuksiin kuuluvat mahdollisimman konjugoitunut orbitaalijärjestelmä, sähkövarausten kulkua tehostava poolisuus, kemiallinen vakaus sekä tiivis pakkautumiskyky molekyylien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Myös yhdisteiden syntetisoiminen sekä materiaalien prosessointi tulee olla edullista ja yksinkertaista ollakseen kilpailukykyistä. Tutkielman päätelminä todetaan, että käyttökelpoisia ja tulevaisuuden täysin orgaanisissa materiaaleissa lupaavia yhdistetyyppejä ovat esimerkiksi oligotiofeenit, trifenyyliamiinit, merosyaniinit, kinakridonit ja ftalosyaniinit sekä näiden lukemattomat muunnelmat. Kun komponenttien tehokkuus- ja kestävyysparametrit saavuttavat kaupallisesti riittävän tason, näiden materiaalien pohjalta voidaan kehitellä ratkaisuja, joita tullaan näkemään maailmanlaajuisessa aurinkoenergia- ja valaistusinfrastruktuurissa ynnä muissa elektroniikan sovelluksissa.University of Oulu2017-05-04info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705041676urn:nbn:fi:oulu-201705041676fin
collection NDLTD
language Finnish
format Dissertation
sources NDLTD
topic Chemistry
spellingShingle Chemistry
Karvonen, E. (Eero)
Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
description Puolijohde-elektroniikan kulutuksen kasvun myötä harvinaisten ja ko. teknologian ainesosina kriittisten metallien loppuminen on realistinen globaali uhkakuva. Perinteisten piipohjaisten puolijohteiden tutkimuksen rinnalla elänyt orgaanisten puolijohteiden tutkimushaara on 2000-luvulla avannut uuden mahdollisen suunnan puolijohdeteknologian tulevaisuudelle. Tässä pro gradu -tutkielmassa esitellään orgaanisen puolijohde-elektroniikan päätyypit eli aurinkokenno (engl. organic solar cell, OSC), valodiodi (engl. organic light-emitting diode, OLED) sekä kenttävaikutteinen transistori (engl. organic field-effect transistor, OFET). Tutkielmassa keskitytään näissä sovelluksissa käyttökelpoisten pienimolekyylisten orgaanisten yhdisteiden tarkasteluun. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, jonka tärkeimpänä lähdemateriaalina on käytetty kattavia ja ajankohtaisia review-artikkeleita[1–8] sekä lukuisia tutkimusartikkeleita ja myös Internet-aineistoa. Orgaanisten puolijohteiden yhdisteiden tärkeimpiin ominaisuusvaatimuksiin kuuluvat mahdollisimman konjugoitunut orbitaalijärjestelmä, sähkövarausten kulkua tehostava poolisuus, kemiallinen vakaus sekä tiivis pakkautumiskyky molekyylien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Myös yhdisteiden syntetisoiminen sekä materiaalien prosessointi tulee olla edullista ja yksinkertaista ollakseen kilpailukykyistä. Tutkielman päätelminä todetaan, että käyttökelpoisia ja tulevaisuuden täysin orgaanisissa materiaaleissa lupaavia yhdistetyyppejä ovat esimerkiksi oligotiofeenit, trifenyyliamiinit, merosyaniinit, kinakridonit ja ftalosyaniinit sekä näiden lukemattomat muunnelmat. Kun komponenttien tehokkuus- ja kestävyysparametrit saavuttavat kaupallisesti riittävän tason, näiden materiaalien pohjalta voidaan kehitellä ratkaisuja, joita tullaan näkemään maailmanlaajuisessa aurinkoenergia- ja valaistusinfrastruktuurissa ynnä muissa elektroniikan sovelluksissa.
author Karvonen, E. (Eero)
author_facet Karvonen, E. (Eero)
author_sort Karvonen, E. (Eero)
title Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
title_short Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
title_full Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
title_fullStr Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
title_full_unstemmed Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
title_sort pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa
publisher University of Oulu
publishDate 2017
url http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201705041676
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:fi:oulu-201705041676
work_keys_str_mv AT karvoneneeero pienimolekyylisetorgaanisetyhdisteetaurinkokennoissavalodiodeissajatransistoreissa
_version_ 1718698001897095168