具有精确控制取向的有机半导体单晶阵列图案对于高性能光电器件的制备和集成具有重要意义。有机半导体单晶由于其固有的长程有序、无晶界和低缺陷密度,已被应用于许多光电器件。由于有机单晶中载流子的输运具有各向异性,可控取向有利于实现最佳的电荷输运性能,同时一致取向的单晶阵列有利于减少器件集成串扰与性能差异。然而,有机半导体晶体的成核和生长过程复杂,实现一致取向的有机半导体单晶阵列的图案化制备仍然具有极大的挑战性。 中国科学院化学研究所绿色印刷实验室宋延林课题组近期提出用微观弯液面形变及沉积操控实现单一取向晶体薄膜可设计图案化阵列的直写打印新方法。。该方法利用其本征微米尺度弯液面与晶核尺寸匹配,实现了有机晶体成核与生长的精准调控。通过结合异质浸润性基材的图案化设计及墨水粘附力特性调控,诱导微米弯液面流体三相线(Three-phase Contact Line, TCL)前端微区形变,精准调控有机功能分子的成核位置与生长方向,实现了分子的区域选择与取向纯化沉积,可以在不同基材上印刷制备可控取向有机半导体晶体阵列。研究发现,单一取向的晶体薄膜表现出显著提高的迁移率和电荷传输的各向异性。作者基于此构筑了新型有机偏振光电探测器件,其在线性偏振光的照射下表现出偏振响应特性,器件光电流的二向色性比为1.42。相关工作以“A direct writing approach for organic semiconductor single crystal patterns with unique orientation”发表在《Advanced Materials》。【直写打印制备单一取向单晶新方法】 直写打印主要通过微管接触基底进行接触印刷。本方法中异质浸润性基材亲液区与疏液区分别进行了不同的修饰。打印过程中微管接触异质浸润性基材,形成一个弯液面连接微管与基底。通过适当的速度移动微管可以在亲液区制备单一取向的晶体。图案化基底上的TIPS-Pentacene晶体相较于无图案基底,在偏光显微镜下晶体颜色变化均匀一致,表明晶体的取向一致性。