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2024 conference-paper

Nanoscale MoS2 Transistors on Polyimide for Radio-Frequency Operation

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Rattachement africain : de, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Two-dimensional (2D) materials are promising candidates for back-end-of-the-line (BEOL) integration and flexible electronics due to their low-temperature fabrication and layer transfer processes [1] . 2D field-effect transistors (FETs) provide opportunities for radio frequency (RF) front-ends for wireless communications in flexible systems. However, scaling the FET channel and gate length is key to achieving high-frequency performance. Previous studies have examined RF transistors from exfoliated MoS 2 on polyimide (PI) substrate, but sub-100-nm devices have only been demonstrated once [2] . Here, we demonstrate state-of-the-art RF FETs on PI, with gate lengths down to ~80 nm based on monolayer MoS 2 from chemical vapor deposition (CVD), with the highest transconductance ( g m ) reported for flexible MoS 2 RF FETs so far. We explore different contact metals and gate dielectrics, and compare the devices against our indium tin oxide (ITO) FETs, fabricated with a similar process, regarding their current densities, transconductance and RF performance.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Nanoscale MoS<sub>2</sub> Transistors on Polyimide for Radio-Frequency Operation
Date Crossref
24/06/2024
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • RWTH Aachen University pays non établi dans la notice
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  • University of Freiburg pays non établi dans la notice
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  • RWTH Aachen Univ. pays non établi dans la notice
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    Institution
  • Freiburg Univ. pays non établi dans la notice
    Institution
  • In-CirT GmbH pays non établi dans la notice
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RWTH Aachen University, Stanford University et University of Freiburg, avec 4 autres affiliations.

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