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導電性高分子を用いた有機トランジスタの開発

M1  佐藤. 酸化状態 ・・・電気伝導度 大. 導電性高分子を用いた有機トランジスタの開発. 電気化学的に制御. 還元状態 ・・・電気伝導度 小. PHT (poly(3-hexylthiophene)). on 状態 (電極 C に電圧がかかっている). off 状態 (電極 C に電圧がかかっていない). C. C. 導電性高分子層. B. B. A. A. 電極 C にかける電圧で on/off スイッチング. 導電性高分子が還元状態 電極 A 、 B 間は電気伝導度小. 導電性高分子が酸化状態 電極 A 、 B 間は電気伝導度大.

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導電性高分子を用いた有機トランジスタの開発

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  1. M1 佐藤 酸化状態・・・電気伝導度大 導電性高分子を用いた有機トランジスタの開発 電気化学的に制御 還元状態・・・電気伝導度小 PHT (poly(3-hexylthiophene)) on状態(電極Cに電圧がかかっている) off状態(電極Cに電圧がかかっていない) C C 導電性高分子層 B B A A 電極Cにかける電圧で on/offスイッチング 導電性高分子が還元状態 電極A、B間は電気伝導度小 導電性高分子が酸化状態 電極A、B間は電気伝導度大

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