Оксидная электроника как одно из направлений прозрачной электроники
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
В обзорной работе рассматриваются тенденции развития прозрачной электроники. Акцент делается на свойствах и применении прозрачных проводящих оксидных материалов, которые используются при изготовлении жидкокристаллических дисплеев, органических светодиодов и дисплеев, солнечных элементов и тонко-пленочных транзисторов. В работе приведены также оригинальные данные по получению и электрическим свойствам наноразмерных пленок оксида цинка.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:- Авторы сохраняют за собой права на авторство своей работы и предоставляют журналу право первой публикации этой работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим лицам свободно распространять опубликованную работу с обязательной ссылокой на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы сохраняют право заключать отдельные договора на неэксклюзивное распространение работы в том виде, в котором она была опубликована этим журналом (например, размещать работу в электронном архиве учреждения или публиковать в составе монографии), с условием сохраниения ссылки на оригинальную публикацию в этом журнале.
- Политика журнала разрешает и поощряет размещение авторами в сети Интернет (например в институтском хранилище или на персональном сайте) рукописи работы как до ее подачи в редакцию, так и во время ее редакционной обработки, так как это способствует продуктивной научной дискуссии и положительно сказывается на оперативности и динамике цитирования статьи (см. The Effect of Open Access).
Библиографические ссылки
J.F. Wagner, D.A. Keszler, and R.E. Presley, Transparent electronics, Springer Science+Business Media, LLC, 2008, p. 217.
S.B. Ogale, Thin films and heterostructures for oxide electronics, Springer Science+Business Media, Inc, 2005, p. 416.
www.nanomarkets.net/resources/ITO_2009Ch1.pdf
http://edu.ioffe.ru/edu/agrinskaya/Chapter05.pdf
http://www.electronics.ru/371.html
http://www.nanometer.ru/2008/12/24/gibkaa_elektronika_55077.html
http://www.energyvortex.com/pages/headlinedetails.cfm?id=3434
L. Schmidt-Mende and J. L. MacManus-Driscoll, “ZnO – nanostructures, defects, and devices”, Materials Today, vol. 10, no. 5, pp. 40–48, May 2007. DOI:10.1016/S1369-7021(07)70078-0
http://www.hcei.tsc.ru/images/dissertations/Rabotkin.pdf
T.V. Semikina, V.N. Komashchenko, and L.N. Shmyreva, “Nanotechnology: basics of the atomic method layer-by-layer deposition, equipment, application in electronics”, Electronics and connection, no. 1, pp. 60–67, 2009.
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal
B.-Y. Oh, “Transparent conductive Al-doped ZnO films for liquid crystal displays”, Journal of Applied Physics, vol. 99, no. 12, Jun. 2006. DOI:10.1063/1.2206417
J. Poortmans and V. Arkhipov, Thin Film Solar Cells: Fabrication, Characterization and Applications, 1st ed. Wiley, 2006, p.504 DOI:10.1002/0470091282
K. Takahashi, A. Yoshikawa, and A. Sandhu, Berlin, Heidelberg: Wide Bandgap Semiconductors, Springer Berlin Heidelberg, 2007. DOI:10.1007/978-3-540-47235-3
http://www.nanometer.ru/2007/07/30/flexible_display_3875.html