萘酰亚胺并咪唑受体与咔唑和噻吩给体侧链聚硅氧烷的合成及其存储性能

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硅基半导体作为人类信息技术的材料基础已有六十年的历史,随着信息技术不断发展以及多媒体终端不断小型化,对于存储器的存储密度提出了更高的要求。人们通过开发精密的光刻技术和先进的制造工艺,不断使器件微型化,极大提高了存储器的存储密度。现在,器件微型化已经面临着种种物理极限的限制,必须寻找新的思路来解决存储密度的问题。本实验将带有两个吸电子基团的萘酰亚胺并咪唑受体和咔唑、三联噻吩给体引入到聚硅氧烷中作为侧链,合成了聚硅氧烷PNDISi-alt-CzSi和PNDISi-alt-T3Si。DSC和TG测试结果表明它们的热力学稳定性优异。AFM测试表明PNDISi-alt-CzSi和PNDISi-alt-T3Si薄膜表面形态结构良好,膜表面均匀、平整。电化学测试表明两种聚硅氧烷的LOMO均位于萘酰亚胺并咪唑上,并且出现了两次氧化现象,HUMO位于苯基咔唑和三联噻吩上。分子模拟结果与电化学测试结果一致。半导体参数仪测试表明 ITO/PNDISi-alt-CzSi/Au 和 ITO/PNDISi-alt-T3Si/Au两种器件均可以发生两次开启,具有三元存储能力。器件在长时间工作下性能稳定。施加电压后的响应时间很短,具有较快的信息写入速度。
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