[1] H. Sirringhaus, T. Kawase, R. H. Friend, T. Shimoda, M. Inbasekaran, W. Wu, E. P. Woo, Science 2000, 290, 2123.
[2] T. Sekitani, T. Yokota, U. Zschieschang, H. Klauk, S. Bauer, K. Takeuchi, M. Takamiya, T. Sakurai, T. Someya, Science 2009, 326, 1516.
[3] M. Jung, J. Kim, J. Noh, N. Lim, C. Lim, G. Lee, J. Kim, H. Kang, K. Jung, A. D. Leonard, J. M. Tour, G. Cho, IEEE Trans. Electron Devices 2010, 57, 571.
[4] L. J. Edgar, Method and apparatus for controlling electric currents, 1930.
[5] W. Shockley, G. L. Pearson, Phys. Rev. 1948, 74, 232.
[6] D. Kahng, M. M. Atalla, the Solid State Device Research Conf., Pittsburgh, PA.June 1960 1960.
[7] D. Kahng, Electric field controlled semiconductor device, 1963.
[8] A. Tsumura, H. Koezuka, T. Ando, Appl. Phys. Lett. 1986, 49, 1210.
[9] P. Hu, X. He, H. Jiang, InfoMat 2021, 3, 613.
[10] H. Sirringhaus, Adv. Mater. 2014, 26, 1319.
[11] M. Zirkl, A. Haase, A. Fian, H. Schön, C. Sommer, G. Jakopic, G. Leising, B. Stadlober, I. Graz, N. Gaar, R. Schwödiauer, S. Bauer-Gogonea, S. Bauer, Adv. Mater. 2007, 19, 2241.
[12] M. Mizukami, S. Oku, S.-I. Cho, M. Tatetsu, M. Abiko, M. Mamada, T. Sakanoue, Y. Suzuri, J. Kido, S. Tokito, IEEE Electron Device Lett. 2015, 36, 841.
[13] M. Kaltenbrunner, T. Sekitani, J. Reeder, T. Yokota, K. Kuribara, T. Tokuhara, M. Drack, R. Schwödiauer, I. Graz, S. Bauer-Gogonea, S. Bauer, T. Someya, Nature 2013, 499, 458.
[14] X. Wu, Y. Ma, G. Zhang, Y. Chu, J. Du, Y. Zhang, Z. Li, Y. Duan, Z. Fan, J. Huang, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 2138.
[15] C. Wang, X. Zhang, H. Dong, X. Chen, W. Hu, Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000955.
[16] X.-G. Zhao, D. Yang, J.-C. Ren, Y. Sun, Z. Xiao, L. Zhang, Joule 2018, 2, 1662.
[17] BC557 - PNP Transistor (10 Units), 2015. Retrieved August 2022, from https://www.robotpark.com/BC557-PNP-Transistor-10-Units
[18] M. Kim, S. U. Ryu, S. A. Park, K. Choi, T. Kim, D. Chung, T. Park, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1904545.
[19] Organic field-effect transistor, 2022. Retrieved August 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Organic_fieldeffect_transistor&oldid=1086175082
[20] Y. Takeda, K. Hayasaka, R. Shiwaku, K. Yokosawa, T. Shiba, M. Mamada, D. Kumaki, K. Fukuda, S. Tokito, Sci Rep 2016, 6, 25714.
[21] T. A. M. Ferenczi, C. Müller, D. D. C. Bradley, P. Smith, J. Nelson, N. Stingelin, Adv. Mater. 2011, 23, 4093.
[22] J. Han, F. Bao, D. Huang, X. Wang, C. Yang, R. Yang, X. Jian, J. Wang, X. Bao, J. Chu, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003654.
[23] D. Abbaszadeh, A. Kunz, G. A. H. Wetzelaer, J. J. Michels, N. I. Crăciun, K. Koynov, I. Lieberwirth, P. W. M. Blom, Nature Mater. 2016, 15, 628.
[24] T. Wang, J.-Q. Liu, X.-T. Hao, Sol. RRL 2020, 4, 2000539.
[25] Y. Lei, P. Deng, M. Lin, X. Zheng, F. Zhu, B. S. Ong, Adv. Mater. 2016, 28, 6687.
[26] M. J. Ford, M. Wang, S. N. Patel, H. Phan, R. A. Segalman, T.-Q. Nguyen, G. C. Bazan, Chem. Mater. 2016, 28, 1256.
[27] S. Goffri, C. Müller, N. Stingelin-Stutzmann, D. W. Breiby, C. P. Radano, J. W. Andreasen, R. Thompson, R. A. J. Janssen, M. M. Nielsen, P. Smith, H. Sirringhaus, Nat. Mater. 2006, 5, 950.
[28] F. S. Kim, S. A. Jenekhe, Macromolecules 2012, 45, 7514.
[29] B. Tan, H. Pan, H. Li, M. L. Minus, B. M. Budhlall, M. J. Sobkowicz, J. Phys. Chem. C 2018, 122, 2918.
[30] Y. Yuan, G. Giri, A. L. Ayzner, A. P. Zoombelt, S. C. B. Mannsfeld, J. Chen, D. Nordlund, M. F. Toney, J. Huang, Z. Bao, Nat. Commun. 2014, 5, 3005.
[31] E. G. Bittle, J. I. Basham, T. N. Jackson, O. D. Jurchescu, D. J. Gundlach, Nat. Commun. 2016, 7, 10908.
[32] K. Haase, C. Teixeira da Rocha, C. Hauenstein, Y. Zheng, M. Hambsch, S. C. B. Mannsfeld, Adv. Electron. Mater. 2018, 4, 1800076.
[33] C. Teixeira da Rocha, K. Haase, Y. Zheng, M. Löffler, M. Hambsch, S. C. B. Mannsfeld, Adv. Electron. Mater. 2018, 4, 1800141.
[34] F. G. del Pozo, S. Fabiano, R. Pfattner, S. Georgakopoulos, S. Galindo, X. Liu, S. Braun, M. Fahlman, J. Veciana, C. Rovira, X. Crispin, M. Berggren, M. Mas-Torrent, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2379.
[35] D. M. de Leeuw, M. M. J. Simenon, A. R. Brown, R. E. F. Einerhand, Synth. Met. 1997, 87, 53.
[36] J. Zaumseil, H. Sirringhaus, Chem. Rev. 2007, 107, 1296.
[37] A. Campos, S. Riera-Galindo, J. Puigdollers, M. Mas-Torrent, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 15952.
[38] Z. Zhang, J. K. W. Ho, C. Zhang, H. Yin, Z. Wen, G. Cai, R. Zhao, R. Shi, X. Lu, J. Liu, X. Hao, C. Cheng, S. K. So, J. Mater. Chem. C 2021, 9, 12281. [39] H. Zhong, J. Smith, S. Rossbauer, A. J. P. White, T. D. Anthopoulos, M. Heeney, Adv. Mater. 2012, 24, 3205.
[40] M. Kang, H. Hwang, W.-T. Park, D. Khim, J.-S. Yeo, Y. Kim, Y.-J. Kim, Y.- Y. Noh, D.-Y. Kim, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 2686.
[41] P. Wei, X. Wang, X. Li, S. Han, N. Qiao, P. Zhang, Y. Deng, W. Zhang, L. Bu, G. Lu, Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2103369.
[42] S. J. Zilker, C. Detcheverry, E. Cantatore, D. M. de Leeuw, Appl. Phys. Lett. 2001, 79, 1124.
[43] R. Häusermann, B. Batlogg, Appl. Phys. Lett. 2011, 99, 083303.
[44] D. Kwak, H. H. Choi, B. Kang, D. H. Kim, W. H. Lee, K. Cho, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 3003.
[45] F. Ge, Z. Liu, S. B. Lee, X. Wang, G. Zhang, H. Lu, K. Cho, L. Qiu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 21510.
[46] A. D. Scaccabarozzi, J. I. Basham, L. Yu, P. Westacott, W. Zhang, A. Amassian, I. McCulloch, M. Caironi, D. J. Gundlach, N. Stingelin, J. Mater. Chem. C 2020, 8, 15406.
[47] C.-C. Lin, S. N. Afraj, A. Velusamy, P.-C. Yu, C.-H. Cho, J. Chen, Y.-H. Li, G.-H. Lee, S.-H. Tung, C.-L. Liu, M.-C. Chen, A. Facchetti, ACS Nano 2021, 15, 727.
[48] J. Kimpel, T. Michinobu, Polym. Int. 2021, 70, 367.
[49] J. Lee, J. Young Jung, D. Hwan Kim, J.-Y. Kim, B.-L. Lee, J.-I. Park, J. Won Chung, J. Seok Park, B. Koo, Y. Wan Jin, S. Lee, Appl. Phys. Lett. 2012, 100, 083302.
[50] W. H. Lee, D. Kwak, J. E. Anthony, H. S. Lee, H. H. Choi, D. H. Kim, S. G. Lee, K. Cho, Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 267. [51] A. Kumar, M. A. Baklar, K. Scott, T. Kreouzis, N. Stingelin-Stutzmann, Adv. Mater. 2009, 21, 4447. [52] G. Lu, J. Blakesley, S. Himmelberger, P. Pingel, J. Frisch, I. Lieberwirth, I. Salzmann, M. Oehzelt, R. Di Pietro, A. Salleo, N. Koch, D. Neher, Nat. Commun. 2013, 4, 1588. [53] A. C. Arias, F. Endicott, R. A. Street, Adv. Mater. 2006, 18, 2900. [54] T. Kaimakamis, C. Pitsalidis, A. Papamichail, A. Laskarakis, S. Logothetidis, RSC Adv. 2016, 6, 97077. [55] T. Salzillo, A. Campos, A. Babuji, R. Santiago, S. T. Bromley, C. Ocal, E. Barrena, R. Jouclas, C. Ruzie, G. Schweicher, Y. H. Geerts, M. Mas‐Torrent, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2006115. [56] J. Chen, S. Das, M. Shao, G. Li, H. Lian, J. Qin, J. F. Browning, J. K. Keum, D. Uhrig, G. Gu, K. Xiao, SmartMat. 2021, 2, 367. [57] A. K. Andreopoulou, M. Gioti, J. K. Kallitsis, In Solution-Processable Components for Organic Electronic Devices (Eds.: Ulanski, J.; Luszczynska, B.; Matyjaszewski, K.), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2019, pp. 413–482. [58] B. Park, H. Kang, Y. H. Ha, J. Kim, J.-H. Lee, K. Yu, S. Kwon, S.-Y. Jang, S. Kim, S. Jeong, S. Hong, S. Byun, S.-K. Kwon, Y.-H. Kim, K. Lee, Adv. Sci. 2021, 8, 2100332. [59] P. Wei, X. Li, L. Wang, N. Liu, S. He, Y. Ren, Y. Zhu, Y. Yang, G. Lu, L. Bu, Adv. Electron. Mater. 2020, 6, 1901156. [60] K. Yu, B. Park, G. Kim, C.-H. Kim, S. Park, J. Kim, S. Jung, S. Jeong, S. Kwon, H. Kang, J. Kim, M.-H. Yoon, K. Lee, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016, 113, 14261. [61] C. Hellmann, F. Paquin, N. D. Treat, A. Bruno, L. X. Reynolds, S. A. Haque, P. N. Stavrinou, C. Silva, N. Stingelin, Adv. Mater. 2013, 25, 4906. [62] Y. Lei, P. Deng, J. Li, M. Lin, F. Zhu, T.-W. Ng, C.-S. Lee, B. S. Ong, Sci. Rep. 2016, 6, 24476. [63] M. Selivanova, C.-H. Chuang, B. Billet, A. Malik, P. Xiang, E. Landry, Y.-C. Chiu, S. Rondeau-Gagné, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 12723.
[64] A. Gumyusenge, D. T. Tran, X. Luo, G. M. Pitch, Y. Zhao, K. A. Jenkins, T. J. Dunn, A. L. Ayzner, B. M. Savoie, J. Mei, Science 2018, 362, 1131. [65] F. C. Spano, J. Chem. Phys. 2005, 122, 234701. [66] J. I. Scott, X. Xue, M. Wang, R. J. Kline, B. C. Hoffman, D. Dougherty, C. Zhou, G. Bazan, B. T. O’Connor, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 14037. [67] X. Wang, Y. Zhu, Z. Liu, Y. Yuan, L. Qiu, Adv. Electron. Mater. 2021, 2100591. [68] A. Pérez-Rodríguez, I. Temiño, C. Ocal, M. Mas-Torrent, E. Barrena, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 7296. [69] D. Choi, H. Kim, N. Persson, P.-H. Chu, M. Chang, J.-H. Kang, S. Graham, E. Reichmanis, Chem. Mater. 2016, 28, 1196. [70] L. Qiu, W. H. Lee, X. Wang, J. S. Kim, J. A. Lim, D. Kwak, S. Lee, K. Cho, Adv. Mater. 2009, 21, 1349. [71] H. Yang, G. Zhang, J. Zhu, W. He, S. Lan, L. Liao, H. Chen, T. Guo, J. Phys. Chem. C 2016, 120, 17282. [72] J. H. Lee, Y. H. Lee, Y. H. Ha, J. Kwon, S. Pyo, Y.-H. Kim, W. H. Lee, RSC Adv. 2017, 7, 7526. [73] S. Nikzad, H.-C. Wu, J. Kim, C. M. Mahoney, J. R. Matthews, W. Niu, Y. Li, H. Wang, W.-C. Chen, M. F. Toney, M. He, Z. Bao, Chem. Mater. 2020, 32, 897. [74] I. Angunawela, M. M. Nahid, M. Ghasemi, A. Amassian, H. Ade, A. Gadisa, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 26239. [75] A. Hamaguchi, T. Negishi, Y. Kimura, Y. Ikeda, K. Takimiya, S. Z. Bisri, Y. Iwasa, T. Shiro, Adv. Mater. 2015, 27, 6606. [76] M. R. Niazi, R. Li, E. Qiang Li, A. R. Kirmani, M. Abdelsamie, Q. Wang, W. Pan, M. M. Payne, J. E. Anthony, D.-M. Smilgies, S. T. Thoroddsen, E. P. Giannelis, A. Amassian, Nat. Commun. 2015, 6, 8598. [77] A. Campos, Q. Zhang, M. R. Ajayakumar, F. Leonardi, M. Mas-Torrent, Adv. Electron. Mater. 2018, 4, 1700349. [78] K. Zhang, T. Marszalek, P. Wucher, Z. Wang, L. Veith, H. Lu, H.-J. Räder, P. M. Beaujuge, P. W. M. Blom, W. Pisula, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1805594. [79] A. Tamayo, S. Hofer, T. Salzillo, C. Ruzié, G. Schweicher, R. Resel, M. MasTorrent, J. Mater. Chem. C 2021, 9, 7186.
修改评论