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Présente des matériaux électroniques organiques, couvrant leurs propriétés, leurs défis et leurs applications dans l'ingénierie durable et la fabrication d'appareils.
Explore les principes fondamentaux et les applications de l'électronique organique, couvrant la délocalisation intramoléculaire des électrons, la formation de charges, les défis et la durabilité.
Explore les études de cas, les techniques d'impression, l'intégration de processus TFT, les défis de conception d'encre et les besoins en matériaux dans l'électronique imprimée.
Explore la synergie entre les nanomatériaux et l'électronique CMOS pour les applications de (bio)sensing, en se concentrant sur la méthode d'électromigration pour les électrodes de nanogap.
Explore les fondamentaux de la bioélectronique organique, y compris les matériaux à base de carbone, les techniques de fabrication et les interfaces bioélectroniques.
Couvre l'histoire, les tendances, les défis et les applications de l'électronique imprimée, en mettant l'accent sur les processus de fabrication à grande surface et les substrats flexibles.
Explore l'auto-assemblage de structures organiques supramoléculaires 3D conductrices à l'aide d'une sonde macrocyclique fluorescente proche infrarouge et de fullerènes.
Explore l'intégration de membranes de silicium dans des structures déformables et la création d'implants neuronaux avec des composants électroniques directement au niveau du réseau d'électrodes.
Explore le transport de bandes et de bandes dans les matériaux, y compris les critères, les exemples, le transfert de charge et la seconde quantification.
Explore les transistors à couches minces organiques, couvrant les caractéristiques, la mobilité, l'impact du stress, le transport ambipolaire et les défis de conception.