有机器件的发展历史是曲折的。几年前,人们认为OTFT背板将很快在大型液晶显示器市场得到认可,有机存储器将是闪存最合适的下一代替代品。然而这些希望都没有实现,第一代有机器件的性能根本达不到这些主流应用的目标。
然而,在2007年,这个领域出现了商业化的第一个真正的曙光。PolymerVision和PlasticLogic都宣布开始大规模生产OTFT背板。聚IC生产了数量有限的有机RFID标签。薄膜电子等许多公司也在迅速转向商用有机存储器。
OTFT的电流性能相当于非晶硅薄膜晶体管的电流性能。因此,OTFT还有很长的路要走。例如,到目前为止,有机RFID标签只能用于品牌保护和门票,但不适合复杂的库存管理。为了满足那些最适合它们的应用的要求,有机设备必须走得更远,即使它们的性能要求永远不如最新的奔腾芯片。新材料的引入将提高这些有机器件的性能。研究人员选择的一个引人注目的方向是使用红荧烯制造开关速度比现有OTFT快得多的单晶晶体管。另一个方向是将有机材料与一些碳纳米管混合,以提高电子迁移率。
此外,巴斯夫、赢创德固赛、Polyera等公司正在进行能够实现新型有机CMOS的N型有机半导体的研究。这种有机CMOS具有更低的噪声和更低的功耗,对正在萌芽的有机电子产业具有重要意义,将推动半导体产业向这个方向发展。
“变频选频法”是通过测量埋地管道防腐层的绝缘电阻值来评价埋地管道防腐层的质量,其可靠性已被15年的实践所验证。
“变频选频技术”是我国自主研发的具有自主知识产权的成熟技术,已列入石油天然气和建设部行业标准。该检测技术具有测量方法简单、快速,测量结果定量、准确、真实、重现性好的特点。
“变频选频技术”在长输油(气)管道和城市燃气管道中的应用实例表明,“变频选频技术”在管道防腐层质量调查、质量评价和数据库建立中发挥了重要作用。
“变频选频法——埋地管道防腐层质量检测技术”的成功之处在于其正确的理论体系、独特的数学模型、软件处理程序和专用的测量仪器,构成了一套完整的检测技术,能够准确反映埋地管道防腐层的质量,并在实践中得到检验。