Articulo de referencia

electrónica orgánica

Circuito lógico CMOS orgánico . El grosor total es inferior a 3 μm. Barra de escala: 25 mm. La electrónica orgánica es un campo de la ciencia de los materiales que se ocupa del ...

Circuito lógico CMOS orgánico . El grosor total es inferior a 3 μm. Barra de escala: 25 mm.

La electrónica orgánica es un campo de la ciencia de los materiales que se ocupa del diseño, la síntesis , la caracterización y la aplicación de moléculas o polímeros orgánicos que presentan propiedades electrónicas deseables, como la conductividad . A diferencia de los conductores y semiconductores inorgánicos convencionales , los materiales electrónicos orgánicos se construyen a partir de moléculas o polímeros orgánicos (basados ​​en carbono) mediante estrategias sintéticas desarrolladas en el contexto de la química orgánica y la química de polímeros .

Una de las ventajas prometidas de la electrónica orgánica es su potencial bajo costo en comparación con la electrónica tradicional. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Los conductores poliméricos poseen propiedades atractivas, que incluyen conductividad eléctrica (que puede variarse mediante las concentraciones de dopantes ) y una flexibilidad mecánica relativamente alta. Los desafíos en la implementación de materiales electrónicos orgánicos radican en su menor estabilidad térmica , su alto costo y diversos problemas de fabricación.

Historia

Polímeros conductores de electricidad

Los materiales conductores tradicionales son inorgánicos , especialmente metales como el cobre y el aluminio , así como muchas aleaciones . [ 4 ]

En 1862, Henry Letheby describió la polianilina , que posteriormente se demostró que era eléctricamente conductora. El trabajo sobre otros materiales orgánicos poliméricos comenzó en serio en la década de 1960. Por ejemplo, en 1963, se demostró que un derivado del tetraiodopirrol exhibía una conductividad de 1 S/cm (S = Siemens ). [ 5 ] En 1977, se descubrió que la oxidación mejoraba la conductividad del poliacetileno . El Premio Nobel de Química de 2000 fue otorgado a Alan J. Heeger , Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa conjuntamente por su trabajo sobre el poliacetileno y polímeros conductores relacionados. [ 6 ] Se han identificado muchas familias de polímeros eléctricamente conductores, incluyendo el politiofeno , el sulfuro de polifenileno y otros.

JE Lilienfeld [ 7 ] propuso por primera vez el transistor de efecto de campo en 1930, pero el primer OFET no se informó hasta 1987, cuando Koezuka et al. construyeron uno utilizando politiofeno [ 8 ] , que muestra una conductividad extremadamente alta. Se ha demostrado que otros polímeros conductores actúan como semiconductores, y se informan semanalmente compuestos recién sintetizados y caracterizados en importantes revistas de investigación. Existen muchos artículos de revisión que documentan el desarrollo de estos materiales . [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

En 1987, el primer diodo orgánico fue producido en Eastman Kodak por Ching W. Tang y Steven Van Slyke . [ 14 ]

Sales de transferencia de carga eléctricamente conductoras

En la década de 1950, se demostró que las moléculas orgánicas exhibían conductividad eléctrica. Específicamente, se demostró que el compuesto orgánico pireno formaba sales de complejos de transferencia de carga semiconductoras con halógenos . [ 15 ] En 1972, los investigadores encontraron conductividad metálica (conductividad comparable a la de un metal) en el complejo de transferencia de carga TTF-TCNQ .

Conductividad lumínica y eléctrica

André Bernanose [ 16 ] [ 17 ] fue la primera persona en observar electroluminiscencia en materiales orgánicos . Ching W. Tang y Steven Van Slyke , [ 18 ] informaron sobre la fabricación del primer dispositivo OLED práctico en 1987. El dispositivo OLED incorporaba un motivo de estructura de doble capa compuesto de ftalocianina de cobre y un derivado de dianhídrido de perilenotetracarboxílico . [ 19 ]

En 1990, Bradley , Burroughes y Friend demostraron la viabilidad de los diodos emisores de luz poliméricos . El paso de materiales moleculares a macromoleculares resolvió los problemas previamente encontrados con la estabilidad a largo plazo de las películas orgánicas y facilitó la producción de películas de alta calidad. [ 20 ] A finales de la década de 1990, se demostró que los dopantes electroluminiscentes de alta eficiencia aumentaban drásticamente la eficiencia de emisión de luz de los OLED. [ 21 ] Estos resultados sugirieron que los materiales electroluminiscentes podrían reemplazar la iluminación tradicional de filamento caliente. Investigaciones posteriores desarrollaron polímeros multicapa y el nuevo campo de la electrónica plástica y la investigación y producción de dispositivos de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) creció rápidamente. [ 22 ]

Materiales orgánicos conductores

Vista lateral de una porción de la estructura cristalina de la sal de transferencia de carga hexametileno TTF-TCNQ , que resalta el apilamiento segregado. Estos semiconductores moleculares exhiben conductividad eléctrica anisotrópica. [ 23 ]

Los materiales orgánicos conductores se pueden agrupar en dos clases principales: polímeros y sólidos moleculares y sales conductores. Los compuestos aromáticos policíclicos , como el pentaceno y el rubreno, suelen formar materiales semiconductores cuando se oxidan parcialmente.

Los polímeros conductores suelen ser intrínsecamente conductores o, al menos, semiconductores. A veces presentan propiedades mecánicas comparables a las de los polímeros orgánicos convencionales. Tanto la síntesis orgánica como las técnicas avanzadas de dispersión pueden utilizarse para ajustar las propiedades eléctricas de los polímeros conductores , a diferencia de los conductores inorgánicos típicos. Entre las clases de polímeros conductores bien estudiadas se incluyen el poliacetileno , el polipirrol , los politiofenos y la polianilina . El poli(p-fenileno vinileno) y sus derivados son polímeros semiconductores electroluminiscentes . Los poli(3-alquiltiofenos) se han incorporado a prototipos de células solares y transistores .

diodo orgánico emisor de luz

Un OLED (diodo orgánico emisor de luz) consiste en una película delgada de material orgánico que emite luz al ser estimulada por una corriente eléctrica. Un OLED típico consta de un ánodo, un cátodo, el material orgánico del OLED y una capa conductora. [ 24 ]

Br6A, una familia de cristales emisores de luz orgánicos puros de última generación.
Esquema de un OLED de doble capa: 1. Cátodo (−), 2. Capa emisora, 3. Emisión de radiación, 4. Capa conductora, 5. Ánodo (+)

Los materiales orgánicos OLED se pueden dividir en dos familias principales: basados ​​en moléculas pequeñas y basados ​​en polímeros. Los OLED de moléculas pequeñas (SM-OLED) incluyen tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio [ 18 ] , colorantes fluorescentes y fosforescentes , y dendrímeros conjugados . Los colorantes fluorescentes se pueden seleccionar según el rango deseado de longitudes de onda de emisión ; compuestos como el perileno y el rubreno se utilizan con frecuencia. Los dispositivos basados ​​en moléculas pequeñas se fabrican generalmente mediante evaporación térmica al vacío . Si bien este método permite la formación de una película homogénea bien controlada , está limitado por su alto costo y escalabilidad restringida. [ 25 ] [ 26 ] Los diodos emisores de luz poliméricos (PLED) son generalmente más eficientes que los SM-OLED. Los polímeros comunes utilizados en los PLED incluyen derivados de poli(p-fenileno vinileno) [ 27 ] y polifluoreno . El color emitido está determinado por la estructura del polímero. En comparación con la evaporación térmica, los métodos basados ​​en soluciones son más adecuados para crear películas de grandes dimensiones.

transistor orgánico de efecto de campo

Rubrene-OFET con la mayor movilidad de carga

Un transistor orgánico de efecto de campo (OFET) es un transistor de efecto de campo que utiliza moléculas orgánicas o polímeros como capa semiconductora activa. Un transistor de efecto de campo ( FET ) es cualquier material semiconductor que utiliza un campo eléctrico para controlar la forma de un canal de un tipo de portador de carga , modificando así su conductividad. Existen dos clases principales de FET : semiconductores de tipo n y de tipo p, clasificados según el tipo de carga que transportan. En el caso de los OFET, los compuestos de tipo p suelen ser más estables que los de tipo n debido a la susceptibilidad de estos últimos al daño oxidativo.

En cuanto a los OLED, algunos OFET son moleculares y otros son sistemas basados ​​en polímeros. Los OFET basados ​​en rubreno muestran una alta movilidad de portadores de 20–40 cm²  / (V·s). Otro material popular para OFET es el pentaceno . Debido a su baja solubilidad en la mayoría de los disolventes orgánicos , es difícil fabricar transistores de película delgada ( TFT ) a partir del propio pentaceno utilizando métodos convencionales de recubrimiento por centrifugación o inmersión , pero este obstáculo puede superarse utilizando el derivado TIPS-pentaceno.

dispositivos electrónicos orgánicos

Pantalla flexible a base de materiales orgánicos
Cinco estructuras de materiales fotovoltaicos orgánicos

Las células solares orgánicas podrían reducir el costo de la energía solar en comparación con la fabricación de células solares convencionales. [ 28 ] Las células solares de película delgada de silicio sobre sustratos flexibles permiten una reducción significativa del costo de los sistemas fotovoltaicos de gran superficie por varias razones: [ 29 ]

  1. La denominada deposición " rollo a rollo " sobre láminas flexibles es mucho más fácil de realizar en términos de esfuerzo tecnológico que la deposición sobre láminas de vidrio frágiles y pesadas .
  2. El transporte y la instalación de células solares flexibles y ligeras también suponen un ahorro de costes en comparación con las células montadas sobre vidrio.

Los sustratos poliméricos económicos como el tereftalato de polietileno (PET) o el policarbonato (PC) tienen el potencial de reducir aún más los costos en la energía fotovoltaica. Las células solares protomorfas ofrecen eficiencia y reducción de costos para la energía fotovoltaica mediante sustratos baratos y flexibles para la producción en grandes superficies, así como para aplicaciones pequeñas y móviles. [ 29 ]

Una ventaja de la electrónica impresa es que se pueden imprimir diferentes componentes eléctricos y electrónicos uno encima del otro, ahorrando espacio, aumentando la fiabilidad y, en ocasiones, logrando una transparencia total. Una tinta no debe dañar a otra, y el recocido a baja temperatura es vital si se van a utilizar materiales flexibles de bajo coste como el papel y la película plástica . Entre los líderes de la industria en este campo se incluyen Ti, Pixdro, Asahi Kasei, Merck & Co.|Merck, BASF, HC Starck, Sunew, Hitachi Chemical y Frontier Carbon Corporation, entre otros. [ 30 ] Los dispositivos electrónicos basados ​​en compuestos orgánicos se utilizan ahora ampliamente, y hay muchos productos nuevos en desarrollo. Por ejemplo, Sony informó de la primera pantalla de plástico flexible a todo color hecha exclusivamente de materiales orgánicos . [ 31 ] [ 32 ] También están disponibles pantallas de televisión basadas en OLED y otros dispositivos electrónicos biodegradables basados ​​en compuestos orgánicos y células solares orgánicas de bajo coste .

Métodos de fabricación

Los semiconductores de moléculas pequeñas suelen ser insolubles , lo que requiere su deposición mediante sublimación al vacío . Los dispositivos basados ​​en polímeros conductores pueden prepararse mediante métodos de procesamiento en solución. Tanto el procesamiento en solución como los métodos basados ​​en vacío producen películas amorfas y policristalinas con un grado variable de desorden. Las técnicas de recubrimiento "húmedo" requieren que los polímeros se disuelvan en un disolvente volátil , se filtren y se depositen sobre un sustrato . Ejemplos comunes de técnicas de recubrimiento basadas en disolventes incluyen la fundición por goteo, el recubrimiento por centrifugación , el recubrimiento con espátula, la impresión por inyección de tinta y la serigrafía . El recubrimiento por centrifugación es una técnica ampliamente utilizada para la producción de películas delgadas de área pequeña . Puede resultar en una alta pérdida de material. La técnica de recubrimiento con espátula resulta en una pérdida mínima de material y se desarrolló principalmente para la producción de películas delgadas de área grande. La deposición térmica al vacío de moléculas pequeñas requiere la evaporación de las moléculas desde una fuente caliente. Luego, las moléculas se transportan a través del vacío sobre un sustrato. El proceso de condensación de estas moléculas en la superficie del sustrato da como resultado la formación de una película delgada. Las técnicas de recubrimiento húmedo pueden aplicarse en algunos casos a moléculas pequeñas dependiendo de su solubilidad.

células solares orgánicas

Célula fotovoltaica orgánica de doble capa

Los diodos semiconductores orgánicos convierten la luz en electricidad. La figura de la derecha muestra cinco materiales fotovoltaicos orgánicos de uso común. Los electrones en estas moléculas orgánicas pueden deslocalizarse en un orbital π deslocalizado con un orbital antienlazante π* correspondiente . La diferencia de energía entre el orbital π, u orbital molecular ocupado más alto ( HOMO ), y el orbital π*, u orbital molecular desocupado más bajo ( LUMO ), se denomina banda prohibida de los materiales fotovoltaicos orgánicos. Normalmente, la banda prohibida se encuentra en el rango de 1 a 4 eV. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

La diferencia en la banda prohibida de los materiales fotovoltaicos orgánicos da lugar a diferentes estructuras químicas y formas de células solares orgánicas . Entre las distintas formas de células solares se incluyen las células fotovoltaicas orgánicas de una sola capa , las de doble capa y las de heterounión . Sin embargo, los tres tipos de células solares comparten el enfoque de intercalar la capa electrónica orgánica entre dos conductores metálicos, generalmente óxido de indio y estaño . [ 36 ]

Ilustración de un dispositivo transistor de película delgada

transistores orgánicos de efecto de campo

Un transistor orgánico de efecto de campo es un dispositivo de tres terminales (fuente, drenador y puerta). Los portadores de carga se mueven entre la fuente y el drenador, y la puerta sirve para controlar la conductividad del camino. Existen principalmente dos tipos de transistores orgánicos de efecto de campo, según el transporte de carga de la capa semiconductora: de tipo p (como el dinaphtho[2,3- b :2′,3′- f ]tieno[3,2- b ]tiofeno, DNTT) [ 37 ] y de tipo n (como el éster metílico del ácido fenil C61 butírico, PCBM) [ 38 ] . Ciertos semiconductores orgánicos también pueden presentar características tanto de tipo p como de tipo n (es decir, ambipolares) [ 39 ] .

Esta tecnología permite la fabricación de componentes electrónicos flexibles, de gran superficie y bajo costo. [ 40 ] Una de las principales ventajas es que, al ser principalmente un proceso de baja temperatura en comparación con CMOS, se pueden utilizar diferentes tipos de materiales. Esto los convierte a su vez en excelentes candidatos para la detección. [ 41 ]

Características

Los polímeros conductores son más ligeros, flexibles y económicos que los conductores inorgánicos. Esto los convierte en una alternativa atractiva para numerosas aplicaciones. Además, abre la posibilidad de nuevas aplicaciones que serían imposibles con cobre o silicio.

La electrónica orgánica no solo incluye semiconductores orgánicos , sino también dieléctricos orgánicos , conductores y emisores de luz .

Entre las nuevas aplicaciones se incluyen ventanas inteligentes y papel electrónico . Se espera que los polímeros conductores desempeñen un papel importante en la ciencia emergente de las computadoras moleculares .

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

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  • Manual de electrónica orgánica y fotónica (conjunto de 3 volúmenes) por Hari Singh Nalwa, American Scientific Publishers. (2008), ISBN 1-58883-095-0
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con la electrónica orgánica en Wikimedia Commons.
  • orgworld – Página principal de Organic Semiconductors World .