Modelo eletroquímico termodinâmico (e-OECT) para transistores orgânicos eletroquímicos (2024)
- Authors:
- Autor USP: FEITOSA, BIANCA DE ANDRADE - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SMM
- DOI: 10.11606/T.18.2024.tde-29042024-141636
- Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS); TRANSISTORES; ELETROQUÍMICA
- Keywords: Condução mista
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Os polímeros conjugados são utilizados como camada ativa na construção de dispositivos orgânicos como diodos emissores de luz, células fotovoltaicas, transistores de efeito de campo entre outros. Dentre estes, há um recente interesse pelos transistores eletroquímicos orgânicos (OECTs), uma vez que seu fenômeno de condução se baseia não só por fluxos eletrônicos, como também iônicos. Muitos estudos demonstram a aplicabilidade desses dispositivos na fabricação de biossensores e sistemas neuromórficos, por exemplo, aumentando o interesse da comunidade científica por este tipo de dispositivo. Entretanto, ainda se faz necessário um entendimento profundo dos fenômenos físico-químicos que regem seu funcionamento e processos de transdução elétron-íon. Portanto, o presente estudo teve por objetivo o desenvolvimento de um modelo termodinâmico que explique o funcionamento dos OECTs e auxilie na compreensão dos fenômenos eletroquímicos envolvidos. Ancorado em primeiros princípios termodinâmicos e eletroquímicos, o modelo demonstrou ser capaz de extrair três parâmetros físico-químicos importantes para a caracterização dos OECTs, a saber: o desvio do comportamento ideal (γ), o potencial de oxidação do sistema (ε^[Θ']pol), a condutividade máxima do filme (δmáx). Inicialmente utilizou-se de dados extraídos da literatura para uma validação inicial do modelo. Os dados obtidos mostraram-se consistentes com os resultados em tais estudos, permitindo inclusive o aprofundamento de interpretações em alguns casos. Os resultados apontam que as propriedades eletroquímicas do sistema também influenciam no desempenho do dispositivo, ressaltando a eficácia do modelo, especialmente no âmbito de design para aplicações específicas
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
- Data da defesa: 08.03.2024
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
FEITOSA, Bianca de Andrade. Modelo eletroquímico termodinâmico (e-OECT) para transistores orgânicos eletroquímicos. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-29042024-141636/. Acesso em: 12 fev. 2026. -
APA
Feitosa, B. de A. (2024). Modelo eletroquímico termodinâmico (e-OECT) para transistores orgânicos eletroquímicos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-29042024-141636/ -
NLM
Feitosa B de A. Modelo eletroquímico termodinâmico (e-OECT) para transistores orgânicos eletroquímicos [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-29042024-141636/ -
Vancouver
Feitosa B de A. Modelo eletroquímico termodinâmico (e-OECT) para transistores orgânicos eletroquímicos [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-29042024-141636/ - Understanding fundamental processes in Organic Electrochemical Devices: a thermodynamic approach
- Influence of the electrolyte composition on p-type organic electrochemical transistor (OECT) characteristics
- Impact of ionic species on the performance of PEDOT:PSS-based organic electrochemical transistors
- Performance study of P3HT in different electrolytes for OECT applications
- Understanding fundamental processes in organic electrochemical devices and biosensors: a thermodynamic approach
- Expansion of the electrochemical model in organic electrochemical transistors (e-OECT): considerations regarding the channel’s conductivity
- Non-ideal nernstian behavior in organic electrochemical transistors: fundamental processes and theory
- Non-ideal nernstian behavior in organic electrochemical transistors: fundamental processes and theory
- Modeling ionic equilibrium in organic electrochemical transistors: extension of the e-OECT model
- An unbalanced load resistor for ideal logic levels and maximum gain in organic electrochemical transistor-based unipolar inverters
Informações sobre o DOI: 10.11606/T.18.2024.tde-29042024-141636 (Fonte: oaDOI API)
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