Cited time in webofscience Cited time in scopus

Full metadata record

DC Field Value Language
dc.contributor.advisor 최종민 -
dc.contributor.author Soyeon Jeon -
dc.date.accessioned 2022-07-07T02:29:00Z -
dc.date.available 2022-07-07T02:29:00Z -
dc.date.issued 2021 -
dc.identifier.uri http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200000361941 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11750/16650 -
dc.description.abstract Organic flash memories that employ solution-processed polymer semiconductors preferentially require internal stability of their active channel layers. In this paper, a series of new donor-acceptor copolymers based on cyclopentadithiophene (CDT) and diketopyrrolopyrrole (DPP) are synthesized to obtain high per-formance and operational stability of nonvolatile floating-gate memory transistors with various additional donor units including thiophene, thiophene-vinylene-thiophene (CDT-DPP-TVT), selenophene, and seleno-phene-vinylene-selenophene. Detailed analyses on the photophysical, two-dimensional grazing incident X-ray diffraction, and bias-stress stability are discussed, which reveal that the CDT-DPP-TVT exhibits excellent bi-as-stress stability over 105 s. To utilize the robust nature of CDT-DPP-TVT, floating-gate transistors are fabri-cated by embedding Au nanoparticles between CytopTM layers as a charge storage site. The resulting memory devices reveal bi-stable current states with high on/off current ratio larger than 104 and each state can be dis-tinguished for more than 1 year, indicating a long retention time. Moreover, a repetitive writing-reading-erasing-reading test clearly supports the reproducible memory operation with reversible and reliable electrical responses. All these results suggest that the internal stability of CDT-DPP-TVT makes this copolymer a prom-ising material for application in reliable organic flash memory. -
dc.description.statementofresponsibility Y -
dc.description.tableofcontents 1. Introduction 1
2. Experimental Section 3
2.1 Materials 3
2.2 Fabrication of OFETs and Memory Devices 3
2.3 Thin Film and Device Characterization 3
3. Results and Discussions 4
4. Conclusion 16
5. References 17
국문요약 21
-
dc.format.extent 21 -
dc.language eng -
dc.publisher DGIST -
dc.subject Organic field-effect transistors, donor-acceptor copolymers, flash memory, high-performance, bias stability, 유기 전계 효과 트랜지스터, 플로팅 게이트, 플래시 메모리, 바이어스 안정성 -
dc.title Development of Organic Floating-Gate Memory Transistors -
dc.title.alternative 유기 반도체를 이용한 플로팅 게이트 메모리 트랜지스터 개발 -
dc.type Thesis -
dc.identifier.doi 10.22677/thesis.200000361941 -
dc.description.alternativeAbstract 본 논문은 유기 반도체를 이용한 플로팅 게이트 메모리 트랜지스터 개발 방법을 제시한다. 용액공정을 이용한 유기 플래쉬 메모리는 활성층의 내부 안정성이 중요하다. 높은 성능과 안정성의 비휘발성 플로팅 게이트 메모리 트랜지스터를 구현하기 위해 사이클로펜타디티오펜 (cyclopentadithiophene, CDT) 및 디케토피롤로피롤 (diketo-pyrrolopyrrole, DPP)에 기반하여 티오펜(thiophene), 티오펜-비닐렌-티오펜 (thiophene-vinylene-thiophene, TVT), 셀레노펜 (selenophene), 그리고 셀레노펜-비닐렌-셀레노펜(seleno-phene-vinylene-selenophene, SVS) 등 다양한 전자 주개-전자 받개 공중합체가 합성되었다.
위 4가지 전자 주개-전자 받개 공중합체를 바탕으로 광물리학적, 2차원 스침각 X-선 회절 분석법 및 바이어스 안정성에 대한 상세한 분석이 논의된다. 특히 바이어스 안정성 분석에서 CDT-DPP-TVT는 stress time이 105초를 넘는 우수한 안정성을 보여주었으며, 이러한 CDT-DPP-TVT의 특성을 활용하기 위해 전하 저장 장소로 금 나노 입자를 사용하여 플로팅 게이트 메모리 트랜지스터를 제조하였다. 결과적으로 메모리 트랜지스터는 104 보다 높은 on/off 전류 비율과 on과 off 상태에서 각각 1년 이상의 긴 보유시간을 나타냈다. 또한 반복적인 쓰기-읽기-지우기-읽기 평가를 통해 가역적이고 안정적인 메모리 트랜지스터 구동이 가능함을 보여주었다. 이러한 결과는 높은 내부 안정성을 지닌 CDT-DPP-TVT와 같은 공중합체가 신뢰성 있는 유기 플래쉬 메모리의 소재로써 유망한 재료임을 시사한다.
-
dc.description.degree Master -
dc.contributor.department Energy Science & Engineering -
dc.contributor.coadvisor Jiwoong Yang -
dc.date.awarded 2021/02 -
dc.publisher.location Daegu -
dc.description.database dCollection -
dc.citation XT.EM 전55 202102 -
dc.contributor.alternativeDepartment 에너지공학전공 -
dc.contributor.affiliatedAuthor Soyeon Jeon -
dc.contributor.affiliatedAuthor Jongmin Choi -
dc.contributor.affiliatedAuthor Jiwoong Yang -
dc.contributor.alternativeName 전소연 -
dc.contributor.alternativeName Jongmin Choi -
dc.contributor.alternativeName 양지웅 -
Files in This Item:
200000361941.pdf

200000361941.pdf

기타 데이터 / 1.98 MB / Adobe PDF download
Appears in Collections:
Department of Energy Science and Engineering Theses Master

qrcode

  • twitter
  • facebook
  • mendeley

Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

BROWSE