001     138417
005     20240619091102.0
024 7 _ |a 10.1002/ange.201207778
|2 doi
024 7 _ |a 0044-8249
|2 ISSN
024 7 _ |a 1521-3757
|2 ISSN
037 _ _ |a FZJ-2013-04548
082 _ _ |a 540
100 1 _ |a Liu, Yaqing
|0 P:(DE-HGF)0
|b 0
245 _ _ |a Ein elektrochemischer Gleichrichter ermöglicht Transistorfunktionen
260 _ _ |a Weinheim
|c 2013
|b Wiley-VCH65543
336 7 _ |a Journal Article
|b journal
|m journal
|0 PUB:(DE-HGF)16
|s 1385034838_32292
|2 PUB:(DE-HGF)
336 7 _ |a Output Types/Journal article
|2 DataCite
336 7 _ |a Journal Article
|0 0
|2 EndNote
336 7 _ |a ARTICLE
|2 BibTeX
336 7 _ |a JOURNAL_ARTICLE
|2 ORCID
336 7 _ |a article
|2 DRIVER
500 _ _ |3 POF3_Assignment on 2016-02-29
520 _ _ |a Elektronischen Bauelementen, die auf organischen Halbleitern basieren, wird aufgrund ihrer flexiblen mechanischen Eigenschaften sowie ihrer preiswerten Herstellung und Verarbeitung großes Potenzial für eine Massennutzung zugeschrieben.1 Zu den vielversprechendsten organischen Bauelementen zählen Feldeffekttransistoren (FET), die mithilfe von selbstorganisierten Monoschichten (SAMs) funktionaler Moleküle hergestellt werden.2 In diesen SAMFETs werden Ladungsträger lateral durch eine Molekülfilm transportiert. Die Strom-Spannungs-Kennlinien der Bauelemente kann durch eine Gatterelektrode gesteuert werden. Der Ladungstransport in den SAMFETs hängt zudem kritisch von der Kanallänge ab.3, 4 Hier stellen wir ein neuartiges, chipbasiertes Transistorkonzept vor, das auf einem vertikalen Ladungstransfer durch eine Molekülschicht beruht. Dafür werden redoxaktive Moleküle als Redoxvermittler auf einer Kollektorelektrode (CE) gebunden. Ein zweistufiger Ladungstransfer zwischen ineinandergreifenden Mikroelektroden (IDA), Redoxvermittler und gelösten Redoxionen im Elektrolyten führen zu einem unidirektionalen Stromsignal. Mithilfe einer nichtmodifizierten Generatorelektrode (GE) kann der unidirektionale Stromfluss gesteuert werden, was das Ausführen von Transistorfunktionen ermöglicht. Das elektrochemische Bauelement weist hohe Stromsignale bei geringen Betriebsspannungen sowie hohe Ein-Aus-Signalverhältnisse auf. Weiterhin zeigen wir, dass das System zum Kodieren von Informationen genutzt werden kann.
536 _ _ |a 423 - Sensorics and bioinspired systems (POF2-423)
|0 G:(DE-HGF)POF2-423
|c POF2-423
|x 0
|f POF II
536 _ _ |a 453 - Physics of the Cell (POF2-453)
|0 G:(DE-HGF)POF2-453
|c POF2-453
|x 1
|f POF II
588 _ _ |a Dataset connected to CrossRef, juser.fz-juelich.de
700 1 _ |a Wolfrum, Bernhard
|0 P:(DE-Juel1)128745
|b 1
|u fzj
700 1 _ |a Hüske, Martin
|0 P:(DE-Juel1)128689
|b 2
|u fzj
700 1 _ |a Offenhäusser, Andreas
|0 P:(DE-Juel1)128713
|b 3
|u fzj
700 1 _ |a Wang, Erkang
|0 P:(DE-HGF)0
|b 4
700 1 _ |a Mayer, Dirk
|0 P:(DE-Juel1)128707
|b 5
|u fzj
|e Corresponding author
773 _ _ |a 10.1002/ange.201207778
|g Vol. 125, no. 14, p. 4121 - 4124
|p 4121 - 4124
|n 14
|0 PERI:(DE-600)1479266-7
|t Angewandte Chemie
|v 125
|y 2013
|x 0044-8249
856 4 _ |u https://juser.fz-juelich.de/record/138417/files/FZJ-2013-04548_PV.pdf
|z Published final document.
|y Restricted
909 C O |o oai:juser.fz-juelich.de:138417
|p VDB
910 1 _ |a Forschungszentrum Jülich GmbH
|0 I:(DE-588b)5008462-8
|k FZJ
|b 1
|6 P:(DE-Juel1)128745
910 1 _ |a Forschungszentrum Jülich GmbH
|0 I:(DE-588b)5008462-8
|k FZJ
|b 2
|6 P:(DE-Juel1)128689
910 1 _ |a Forschungszentrum Jülich GmbH
|0 I:(DE-588b)5008462-8
|k FZJ
|b 3
|6 P:(DE-Juel1)128713
910 1 _ |a Forschungszentrum Jülich GmbH
|0 I:(DE-588b)5008462-8
|k FZJ
|b 5
|6 P:(DE-Juel1)128707
913 2 _ |a DE-HGF
|b Key Technologies
|l BioSoft – Fundamentals for future Technologies in the fields of Soft Matter and Life Sciences
|1 G:(DE-HGF)POF3-550
|0 G:(DE-HGF)POF3-559H
|2 G:(DE-HGF)POF3-500
|v Addenda
|x 0
913 2 _ |a DE-HGF
|b Key Technologies
|l Future Information Technology - Fundamentals, Novel Concepts and Energy Efficiency (FIT)
|1 G:(DE-HGF)POF3-520
|0 G:(DE-HGF)POF3-529H
|2 G:(DE-HGF)POF3-500
|v Addenda
|x 1
913 1 _ |a DE-HGF
|b Schlüsseltechnologien
|1 G:(DE-HGF)POF2-420
|0 G:(DE-HGF)POF2-423
|2 G:(DE-HGF)POF2-400
|v Sensorics and bioinspired systems
|x 0
|4 G:(DE-HGF)POF
|3 G:(DE-HGF)POF2
|l Grundlagen zukünftiger Informationstechnologien
913 1 _ |a DE-HGF
|b Schlüsseltechnologien
|1 G:(DE-HGF)POF2-450
|0 G:(DE-HGF)POF2-453
|2 G:(DE-HGF)POF2-400
|v Physics of the Cell
|x 1
|4 G:(DE-HGF)POF
|3 G:(DE-HGF)POF2
|l BioSoft
914 1 _ |y 2013
915 _ _ |a Peer Review
|0 StatID:(DE-HGF)0030
|2 StatID
915 _ _ |a DBCoverage
|0 StatID:(DE-HGF)0200
|2 StatID
|b SCOPUS
915 _ _ |a DBCoverage
|0 StatID:(DE-HGF)0300
|2 StatID
|b Medline
915 _ _ |a Nationallizenz
|0 StatID:(DE-HGF)0420
|2 StatID
920 _ _ |l yes
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)ICS-8-20110106
|k ICS-8
|l Bioelektronik
|x 0
920 1 _ |0 I:(DE-Juel1)PGI-8-20110106
|k PGI-8
|l Bioelektronik
|x 1
920 1 _ |0 I:(DE-82)080009_20140620
|k JARA-FIT
|l Jülich-Aachen Research Alliance - Fundamentals of Future Information Technology
|x 2
980 _ _ |a journal
980 _ _ |a VDB
980 _ _ |a UNRESTRICTED
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)ICS-8-20110106
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)PGI-8-20110106
980 _ _ |a I:(DE-Juel1)VDB881
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)IBI-3-20200312
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)PGI-8-20110106
981 _ _ |a I:(DE-Juel1)VDB881


LibraryCollectionCLSMajorCLSMinorLanguageAuthor
Marc 21