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2026 article

2D Covalent Organic Frameworks as Robust n‐Type Organic Mixed Ionic‐Electronic Conductors for Electrochemical Transistors

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Résumé fourni par la source

ABSTRACT Organic mixed ionic‐electronic conductors (OMIECs) with exclusive electrochemical modulation and coupling between ions and electrons have exhibited intriguing efficiencies in bioelectronics, logic circuits, and wearable devices. However, OMIECs are typically linear polymers whose excessive structural swelling and morphological disorder during electrochemical doping led to low performance and instability. Here, we report n‐type 2D covalent organic frameworks (2D COFs) as novel OMIECs (BTID‐BFDO COF and BTDD‐BFDO COF). The rigid π‐conjugated scaffold functions as both a charge transport pathway and an ion‐electron coupling plane, whilst the nanochannels serve as directional conduits for rapid ion transport. 2D OMIECs‐based OECTs exhibit favorable threshold voltages (< 0.5 V), I on /I off ratios (10 3 ) and high stability (modulation current retention rate of 91.3% during continuous operation) compared with the linear counterpart (< 10%). More importantly, we elucidate the mechanism underlying in situ ion transport and doping within the rigid porous architectures of 2D OMIECs, establishing a novel design paradigm for robust n‐type organic semiconductors.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
2D Covalent Organic Frameworks as Robust n‐Type Organic Mixed Ionic‐Electronic Conductors for Electrochemical Transistors
Date Crossref
02/09/2026
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 ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Covalent Organic Framework ApplicationsConducting polymers and applicationsNanopore and Nanochannel Transport Studies

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