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2026 article

Acidic Electron Acceptors in Imine‐Linked Covalent Organic Framework for Enhanced Gas Sensing With Field‐Effect Transistor Evaluation

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Semiconducting covalent organic frameworks (COFs) that combine structural order with porous characteristics are promising candidates for chemiresistive sensors. Understanding carrier transport behavior and improving their electrical properties remain critical challenges due to the low intrinsic conductivity of semiconducting COFs and the difficulty of electronic device fabrication. Herein, we propose a strategy that introduces acidic electron acceptors into a semiconductive COF, Py‐1P, to modulate its electrical properties. Comprehensive characterizations confirmed charge‐transfer interactions between electron acceptors and imine bonds, achieving a chemical doping effect. The modified COF‐based chemiresistors exhibited a significantly enhanced sensing response for detecting sub‐ppm NO 2 gas, among the best reported chemiresistive sensors. The measurement of COF‐based field‐effect transistors (FETs) revealed a one‐order‐of‐magnitude enhancement in mobility upon the p‐type doping, indicating the corresponding relationship between carrier density and mobility in polycrystalline COFs. These findings provide a comprehensive understanding of doping effects and carrier transport in the semiconductive COF, establishing a foundation for optimizing COF‐based electronic devices.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Acidic Electron Acceptors in Imine‐Linked Covalent Organic Framework for Enhanced Gas Sensing With Field‐Effect Transistor Evaluation
Date Crossref
15/05/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-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

  • National University of Singapore pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Agency for Science pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Materials Research and Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Hunan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chongqing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Suzhou Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Centre for Hydrogen and Carbon Innovations pays non établi dans la notice
    Institution

National University of Singapore, Agency for Science et Institute of Materials Research and Engineering, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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