Inkjet-printed devices for chemical and biosensing applications

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica
dc.contributor.author
Martínez Domingo, Carme
dc.date.accessioned
2019-04-29T06:11:26Z
dc.date.available
2019-04-29T06:11:26Z
dc.date.issued
2018-12-13
dc.identifier.isbn
9788449085079
en_US
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/666726
dc.description.abstract
En els darrers anys ha anat creixent l’interès per la tecnologia d’impressió electrònica (Printed Electronics). La impressió d'injecció de tinta és una tecnologia que ha evolucionat des de la impressió gràfica fins a la investigació científica R&D, on es pot utilitzar com una tècnica de fabricació sense contacte molt reproduïble per dipositar materials funcionals a gran velocitat, ja sigui a superfícies petites o grans flexibles i/o rígides. És una tècnica de baix cost perquè minimitza els residus i redueix el numero de processos de fabricació respecte a la tecnologia convencional. A més, el desenvolupament de materials orgànics, com polímers amb característiques elèctriques, ha impulsat la fabricació de nous dispositius elèctrics impresos orgànics. En aquest marc, aquesta tesi està dedicada al desenvolupament de nous dispositius orgànics per a aplicacions químiques i de biosensing per a l’obtenció d’un sensor de baix cost utilitzant tecnologies d'impressió. D’aquest manera, en aquest treball s’ha desenvolupat: i) un díode basat en metall-dielèctric-semiconductor (MIS, en anglès) com un sensor de gas NO2 i, ii) s’ha fabricat i optimitzat un transistor biològic de efecte de camp (BioFET, en anglès) el qual funciona correctament en condicions aquoses i també es capaç de detectar biomolècules. Aquesta tesi presenta la fabricació i caracterització d'un nou díode MIS imprès sobre substrats plàstics flexibles. L'estructura consisteix en una interfície aïllant polimèrica/ semiconductor intercalada entre dos elèctrodes de plata. Les propietats de rectificació es deuen a un corrent de fuga controlada per la tensió aplicada a través de la interfície aïllant /semiconductor. La injecció de portadors a l'aïllant segueix un model d'emissió tèrmica. Les mesures en funció de la temperatura revelen una alçada de barrera interfacial entre 0.97 eV i 0.36 eV, depenent de la morfologia i el tipus de capa aïllant utilitzada. Els díodes basats en MIS mostren índexs de rectificació de fins a 150 a |10V| i una densitat de corrent fins a aproximadament 1 μAcm-2. El procés simple de fabricació dels díodes fa que també sigui avantatjós per a la producció a gran escala. A més, s'ha demostrat que el díode MIS tenen una bona selectivitat per detectar NO2. A més, en aquesta tesi s'han desenvolupat biosensors basats en transistors orgànics d'efecte de camp (OFET, en anglès). Aquests dispositius presenten molts avantatges com la detecció ràpida, lliure de marcadores i de baix cost. Tanmateix, el BioFETs fabricats amb un polímer com a aïllant de porta i un polímer amorf com a semiconductor orgànic han sigut molt poc reportats a la literatura. Per tant, en aquesta tesi s'ha realitzat una estudi sistemàtic en termes de caracterització morfològica i elèctrica per tal de trobar el procés de fabricació òptim per obtenir un aïllant fiable. D'altra banda, es va utilitzar un simple protocol d'immobilització per garantir l'adequada fixació d'una biomolècula model a la superfície hidrofòbica del aïllant de porta Cytop, mantenint a la mateixa vegada les seves propietats aïllants. Els BioFET desenvolupat funciona amb poc voltatge i mostrem durabilitat fins i tot quan estaven exposats a tractaments químics. Com a etapa final, el BioFET es va fabricar utilitzant la tecnologia d'impressió. Els elèctrodes de drenatge/font i el semiconductor orgànic es van imprimir amb aquesta tecnologia aconseguint capes molt primes, les quals que són primordials per al correcte funcionament elèctric. A més, es van estudiar les característiques elèctriques del BioFET imprès, mostrant un bon comportament. Finalment, i com a resultat preliminar, els dos BioFETs desenvolupats han demostrat la capacitat de detectar la presència de biomolècules a través de canvis en el corrent de drenatge. Aquests resultats obren un nou camí als BioFETs impresos i orgànics per ser utilitzats en el camp d'inmunosensing.
en_US
dc.description.abstract
Inkjet printing is a nascent technology that is evolving from text and graphic printing into a major topic of scientific research and R&D, where it can be used as a highly reproducible non-contact patterning technique to deposit liquid functional materials at high speed on either small or large areas of flexible and non-flexile substrates. It is a low cost technique because minimizes the waste products and reduces the process steps. Moreover, the development of organic materials such as polymers with electrical features has boosted the fabrication of new organic printed electrical devices. In this framework, this thesis is devoted to a development of novel organic devices for chemical and biosensing applications for a low-cost cost devices using inkjet printing technology. A Metal-Insulator-Semiconductor (MIS) diode was developed as a NO2 gas sensor and a Biological Field-Effect Transistor (BioFET) was fabricated and optimized to operate correctly under aqueous media and to detect biomolecules. This thesis presents the fabrication and characterization of a novel inkjet-printed MIS diode on flexible plastic substrates. The structure consists of a polymeric insulator/semiconductor interface sandwiched between two silver electrodes. It is proposed that the rectification properties are due to a voltage controlled leakage current across the insulator/semiconductor interface. The current across the insulator is caused by the formation of a semiconductor brush-like morphology into the underneath porous insulator layer. The carrier injection into the insulator follows a thermionic emission model. Temperature dependent measurements reveal an interfacial barrier height between 0.97 eV and 0.36 eV depending on the morphology and type of insulator layer used. MIS based diodes show rectification ratios up to 150 at |10V| and a current density up to approximately 1 μAcm−2. The simple fabrication process of the diodes also makes it advantageous for scaling up to roll-to-roll production. Moreover, it has been shown that the MIS diode shows a good selectivity to detect NO2. Moreover, in this thesis biosensors based on Organic Field-Effect Transistors (OFETs) have developed due to the possibility of rapid, label-free, and inexpensive detection. However, top-gate BioFETs using a polymer as insulator and an amorphous polymer as organic semiconductor have been seldom reported. Therefore in this thesis, a systematic investigation in terms of topographical and electrical characterization has been carried out in order to find the optimal fabrication process for obtaining a reliable polymer insulator. Moreover, a simple immobilization protocol was used to ensure the proper attachment of a model biomolecule onto the Cytop's hydrophobic surface whilst keeping its remarkable insulating properties with gate current in the range of dozens of pico Ampers. The top-gate BioFETs used in this study operated at voltages in the range of few volts and showed durability even when they were exposed to oxygen plasma, wet amine functionalization treatment, and aqueous media. As the final stage, the BioFET was fabricated using inkjet printing technology. Drain/Source electrodes and the organic semiconductor were inkjet-printed achieving very thin films which are primordial for the correct electrical performance. Furthermore, the electrical characteristics were studied showing a good performance. Finally, as a preliminary result, the both top-gate BioFETs developed in the first and second demonstrated the capability of detecting the presence of biomolecules through changes in the drain current, which opens the way for further use in the immunosensing field.
en_US
dc.format.extent
200 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Dispositius electrònics
en_US
dc.subject
Dispositivos electrónicos
en_US
dc.subject
Electronic devices
en_US
dc.subject
Materials orgànics
en_US
dc.subject
Materiales orgánicos
en_US
dc.subject
Organic materials
en_US
dc.subject
Tecnologia d'impressió
en_US
dc.subject
Tecnología de impresión
en_US
dc.subject
Inkjet printing technology
en_US
dc.subject.other
Tecnologies
en_US
dc.title
Inkjet-printed devices for chemical and biosensing applications
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
621.3
en_US
dc.contributor.authoremail
carme.martinez87@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Ramon i Garcia, Eloi
dc.contributor.director
Merkoçi, Arben
dc.contributor.tutor
Terés Terés, Lluís
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

cmd1de1.pdf

6.221Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)