Organische halbleitende Einkristalle eignen sich sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die anwendungsorientierte Forschung aufgrund der Vorteile von freien Korngrenzen, wenigen Fehlstellen, Ladungsträgerfallen und Verunreinigungen sowie d...
Organische halbleitende Einkristalle eignen sich sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die anwendungsorientierte Forschung aufgrund der Vorteile von freien Korngrenzen, wenigen Fehlstellen, Ladungsträgerfallen und Verunreinigungen sowie der Tieftemperaturverarbeitbarkeit, der hohen Flexibilität und der niedrigen Herstellungskosten. Ladungsträgerbeweglichkeiten von mehr als 10 cm2 V−1 s−1 in einigen organischen Einkristallen sind vielversprechend für die Anwendung in elektronischen Bauteilen. Die bisherigen Ergebnisse, einschließlich der Molekülstrukturen und Techniken zur Herstellung organischer Einkristalle, werden hier vorgestellt. Organisch‐einkristalline elektronische Bauteile, einschließlich Feldeffekttransistoren, Phototransistoren, p‐n‐Heteroübergänge und Schaltungen, werden ebenfalls diskutiert. Des Weiteren werden zweidimensionale organische Einkristalle, Cokristalle sowie große Einkristalle samt einigen möglichen Anwendungen vorgestellt. Damit wird ein aktueller Überblick über die organische Einkristallelektronik mit ihren Herausforderungen und Perspektiven geboten.
Keine halben Sachen: Organische halbleitende Einkristalle eignen sich sowohl für die Grundlagen‐ als auch für die angewandte Forschung. Dieser Aufsatz diskutiert die jüngsten Fortschritte in der organischen Einkristallelektronik.