ซัลไฟด์โมลิบดีนัมโมลิบดีนัมมีประสิทธิภาพที่ดีมากเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ 2D นั่นคือพวกเขาจะงอได้อย่างง่ายดาย อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าวมีความโปร่งใสเนื่องจากมีความหนาเพียงหนึ่งอะตอม คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างหน้าจอ OLED ที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ผลิตพยายามที่จะประมวลผลโมลิบดีนัมซัลไฟด์เป็นทรานซิสเตอร์ที่ควบคุมพิกเซล OLED ความต้านทานระหว่างโมลิบดีนัมซัลไฟด์ (MoS2) และแหล่งที่มาและการระบายทรานซิสเตอร์จะสูงเกินไปทำให้วัสดุที่ยอดเยี่ยมนี้เป็นไปไม่ได้ รับแอพ ตอนนี้วิศวกรชาวเกาหลีได้ค้นพบวิธีในการใช้โมลิบดีนัมซัลไฟด์ทรานซิสเตอร์กับจอแสดงผล OLED ที่ยืดหยุ่น พวกเขาใช้ทรานซิสเตอร์นี้ในรูปแบบเมทริกซ์ 6 x 6 จุดง่าย ๆ บนแผ่นพลาสติกที่มีความหนาเพียง 7 ไมครอน พลาสติกชิ้นนี้สามารถใช้ได้กับผิวหนังมนุษย์ จอแสดงผลแผ่นพลาสติกที่เรียบง่ายนี้มีความอ่อนนุ่มมากและสามารถงอได้โดยไม่ต้องงอที่รัศมีการโค้งงอน้อยกว่า 1 ซม.
Jong-Hyun Ahn ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิคส์ที่มีความยืดหยุ่นที่ Yonsei University ในกรุงโซลอธิบายว่า "การเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ" เป็นประสิทธิภาพหลักที่พวกเขาต้องการในการจัดการ คุณสมบัตินี้วัดอัตราการชาร์จผ่านเซมิคอนดักเตอร์ ตัวอย่างเช่นวัสดุที่ใช้ทำชิปซิลิคอนส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถในการเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 1,400 ตารางเซนติเมตรต่อโวลต์ - วินาที (cm2 / Vs) เซมิคอนดักเตอร์ที่ประกอบขึ้นเป็นแบ็คเพลนจอแสดงผลเป็นระบบสำหรับสลับและส่องสว่างพิกเซล ความคล่องตัวของผู้ให้บริการที่ต้องการจะต้องสามารถขับกระแสให้เพียงพอเพื่อใช้งานพิกเซลเหล่านี้รวมถึงอัตราบิตวิดีโอ “ สำหรับหน้าจอ LCD แบบดั้งเดิมแผ่นหลังของพวกเขาสามารถทำจากซิลิคอนอสัณฐานที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ลดลง "Ahn กล่าว วัสดุนี้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนประมาณ 1 cm2 / V-sec แต่หน้าจอ OLED ต้องการความคล่องตัวของผู้ให้บริการที่สูงกว่า ผู้ผลิตจอแสดงผล OLED รวมถึง LG และ Samsung ใช้วัสดุการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเช่นโพลีซิลิคอน (> 10 ซม. 2 / V-วินาที) และเซมิคอนดักเตอร์ออกไซด์ อย่างไรก็ตาม "วัสดุเหล่านี้มีความแข็งและเปราะ" Ahn กล่าว สามารถโค้งงอได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถงอซ้ำได้
โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทรานซิสเตอร์จะถูกประกบด้วยอลูมิเนียมออกไซด์สองชั้น (Al2O3) จากทิศทางบนและล่าง อุปกรณ์นี้มีความคล่องตัวสูงและความคล่องตัวสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งมอบปัจจุบันเป็นพิกเซลของจอแสดงผล OLED ในการทำให้จอแสดงผล OLED ที่บางเฉียบมีความยืดหยุ่น Ahn และทีมของเขาจำเป็นต้องปล่อยโมลิบดีนัมซัลไฟด์จากทรานซิสเตอร์ที่ "จับ" ได้ Ahn กล่าวว่า: "ความต้านทานการติดต่อระหว่างโมลิบดีนัมซัลไฟด์และอิเล็กโทรดทรานซิสเตอร์สูงมากและความต้านทานสูงจะลดความคล่องตัวของพาหะของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ทรานซิสเตอร์" กุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาคือการตระหนักว่าเซมิคอนดักเตอร์ 2D มีความไวต่อวัสดุรอบข้างมาก . ซึ่งแตกต่างจากวิธีการปกติของการวางทรานซิสเตอร์บนพื้นผิวของซิลิคอนออกไซด์ทีมงานของ Ahn ใช้วัสดุที่ราบรื่นและง่ายต่อการควบคุม พวกเขาประกบทรานซิสเตอร์ในอลูมิเนียมออกไซด์สองชั้นที่เป็นฉนวน การเชื่อมต่อระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์และโมลิบดีนัมซัลไฟด์จะเพิ่มอิเล็กตรอนในเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งคล้ายกับปรากฏการณ์ของสารเคมีเติมสารลงในวัสดุซิลิกอนเพื่อให้เป็นเซมิคอนดักเตอร์ การปรับปรุงนี้เอาชนะปัญหาของการต่อต้านการสัมผัสที่สูงและปรับปรุงการเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ นอกจากนี้วัสดุอิเล็กทริกที่ราบรื่นไม่ได้สร้างจุดที่สามารถดักจับประจุได้เพิ่มความคล่องตัวให้กับ 17 ถึง 20 ตารางเซนติเมตรต่อโวลต์วินาที
พวกเขารายงานการประดิษฐ์ในวารสาร Science Advances ในสัปดาห์นี้





