Organisk nanoelektronik

Organisk nanoelektronik

Bottom-up elektronik: studera struktur/egenskapsförhållanden i organiska halvledare

Forskningsledare: Simone Fabiano

Legofigurer förklarar processenFoto: Thor Balkhed

Medan konventionell elektronik huvudsakligen använder top-down metoder för miniatyrisering, öppnar införandet av molekylära material för en bottom-up-tillverkning.

Den kemiska mångsidigheten hos molekylära system tillåter införlivandet av både de elektriska och kemiska funktionaliteter (självorganisering) som är nödvändiga för bottom-up-elektronik – i ett enda material.

Forskningen i Organisk nanoelektronik-gruppen på LiU fokuserar på optoelektroniska och transportegenskaper hos dessa organiska halvledare på nanoskalan.

Egenskaper vid en sådan liten skala ger ofta upphov till oväntade beteenden. Därför strävar vi efter att experimentellt undersöka grundläggande företeelser av tekniskt och vetenskapligt intresse.

Detta ger många möjligheter att skapa komponenter och optimera deras funktionalitet för tillämpningar inom transistorer, elektrokemiska anordningar, icke-flyktiga ferroelektriska minnen och solceller.

Forskningsprojekt inom Organisk nanoelektronik

  • Dopning av halvledande polymerer
  • Förhållandet mellan strukturer och egenskaper
  • Organiska ferroelektriska material

Publikationer

2025

Miao Xiong, Chiyuan Yang, Junpeng Ji, April S. Caravaca, Qi Guo, Qifan Li, Mary Donahue, Dace Gao, Hanyan Wu, Adam Marks, Yincai Xu, Deyu Tu, Iain McCulloch, Peder S. Olofsson, Simone Fabiano (2025) A Photo-Patternable Solid-State Electrolyte for High-Performance, Miniaturized, and Implantable Organic Electrochemical Transistor-Based Circuits Advanced Materials, Artikel e09314 (Artikel i tidskrift) Vidare till DOI
Harikesh Padinhare, Dace Gao, Hanyan Wu, Chiyuan Yang, Deyu Tu, Simone Fabiano (2025) Single organic electrochemical neuron capable of anticoincidence detection Science Advances, Vol. 11, Artikel eadv3194 (Artikel i tidskrift) Vidare till DOI
Dominik Stegerer, Tiefeng Liu, Miao Xiong, Hanyan Wu, Min Gyu Kang, Han Young Woo, Simone Fabiano, Michael Sommer (2025) Molar Mass Improves the Performance of n-Type Organic Electrochemical Transistors Chemistry of Materials, Vol. 37, s. 5226-5233 (Artikel i tidskrift) Vidare till DOI
Dace Gao, Tom van der Pol, Chiara Musumeci, Deyu Tu, Simone Fabiano (2025) Organic Mixed Conductors for Neural Biomimicry and Biointerfacing ANNUAL REVIEW OF CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING, Vol. 16, s. 293-320 (Artikel, forskningsöversikt) Vidare till DOI
Olivier Bardagot, Pablo Durand, Shubhradip Guchait, Hanyan Wu, Isabelle Heinzen, Wissal Errafi, Victor Bouylout, Alessandra Pistillo, Chiyuan Yang, Gonzague Rebetez, Priscila Cavassin, Badr Jismy, Julien Rehault, Simone Fabiano, Martin Brinkmann, Nicolas Leclerc, Natalie Banerji (2025) Over Tenfold Increase in Current Amplification Due to Anisotropic Polymer Chain Alignment in Organic Electrochemical Transistors Advanced Materials (Artikel i tidskrift) Vidare till DOI

Forskningsledare

Medarbetare

Nyheter

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

Person i labbrock och handskar häller en blå vätska på en glasyta.

Miljövänligare metod för att skapa organiska halvledare

Forskare vid LiU har utvecklat ett nytt miljövänligare sätt att skapa ledande bläck för användning i organisk elektronik som solceller och konstgjorda nervceller. Fynden banar väg för framtidens hållbara teknologi.

Simone Fabiano

Han ska utveckla mjuk elektronik som liknar hjärnan

Simone Fabiano, biträdande professor vid LOE, har beviljats 23 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet för att utveckla en ny typ av mjuk elektronik som hämtar inspiration från hjärnan.

LOE