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a Ciclo Unico
INGEGNERIA
INGEGNERIA ELETTRONICA
Insegnamento
ELETTRONICA ORGANICA E MOLECOLARE
INP3050188, A.A. 2013/14

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2012/13

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea magistrale in
INGEGNERIA ELETTRONICA
IN0520, ordinamento 2008/09, A.A. 2013/14
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Crediti formativi 9.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese MOLECULAR AND ORGANIC ELECTRONICS
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DEI)
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile ANDREA CESTER ING-INF/01

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
CARATTERIZZANTE Ingegneria elettronica ING-INF/01 9.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo semestre
Anno di corso II Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 9.0 72 153.0

Calendario
Inizio attività didattiche 26/09/2016
Fine attività didattiche 25/01/2014
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2019/20 Ord.2019

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
7 A.A. 2019/2020 01/10/2019 15/03/2021 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
MENEGHINI MATTEO (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
ZANONI ENRICO (Supplente)
6 A.A. 2018/2019 01/10/2018 15/03/2020 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
BEVILACQUA ANDREA (Supplente)
GEROSA ANDREA (Supplente)
MENEGHINI MATTEO (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
5 A.A. 2017/2018 01/10/2017 15/03/2019 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
GEROSA ANDREA (Supplente)
MENEGHINI MATTEO (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
4 A.A. 2016/2017 01/10/2016 15/03/2018 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHINI MATTEO (Membro Effettivo)
BEVILACQUA ANDREA (Supplente)
NEVIANI ANDREA (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
ZANONI ENRICO (Supplente)
3 A.A. 2015/2016 01/10/2015 15/03/2017 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
2 A.A. 2014/2015 01/10/2014 15/03/2016 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
BEVILACQUA ANDREA (Supplente)
GEROSA ANDREA (Supplente)
NEVIANI ANDREA (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
01/10/2013 15/03/2015 CESTER ANDREA (Presidente)
MENEGHESSO GAUDENZIO (Membro Effettivo)
BEVILACQUA ANDREA (Supplente)
GEROSA ANDREA (Supplente)
NEVIANI ANDREA (Supplente)
VOGRIG DANIELE (Supplente)
ZANONI ENRICO (Supplente)

Syllabus
Prerequisiti: Conoscenze di base di fisica. Conoscenza dei principi di funzionamento dei dispositivi a semiconduttore (diagrammi a bande, giunzione pn, giunzione metallo semiconduttore, sistema metallo-ossido-semiconduttore, transistor MOSFET)
Conoscenze e abilita' da acquisire: Proprietà dei semiconduttori e dispositivi organici. Meccanismi di assorbimento e generazione della luce nei materiali organici. Meccanismi di conduzione nei materiali organici. Principi di funzionamento dei principali dispositivi optoelettronici organici (OLED, display, celle solari)
Modalita' di esame: Prova scritta con esercizi numerici e domande di teoria a risposta aperta da farsi in uno degli appelli del corso o mediante due prove di accertamento intermedie (metà del corso e fine corso). Presentazione orale (10 minuti) su un approfondimento di un argomento a scelta del corso.
Criteri di valutazione: Verifica della conoscenza teorica dei principi di funzionamento dei materiali e dispositivi organici. Viene richiesta la capacità di risolvere semplici esercizi numerici e di confrontare le nozioni teoriche acquisite con semplici problemi applicativi.
Contenuti: 1. Cenni di meccanica quantistica. Diagrammi a Bande.

2. Semiconduttori Organici: molecole e composti organici, portatori di carica e mobilità nei semiconduttori organici, fenomeni di generazione e ricombinazione nei semiconduttori organici; eccitoni; proprietà ottiche; diagramma a bande e livelli energetici nei materiali organici; meccanismi di conduzione nei materiali organici; Interfacce metallo/organico e organico/organico

3. Tecniche di fabbricazione dei dispositivi organici. Tecniche di deposizione in vuoto, tecniche di deposizione da soluzione, tecniche di stampa, tecniche litografiche.

4. Dispositivi elettronici e optoelettronici a semiconduttori organico e loro applicazioni:
Transistor ad effetto di campo organico.
LED organici: caratteristiche tensione-corrente; non idealità delle caratteristiche tensione-corrente; resistenze parassite; struttura multiplayer di un OLED; efficienza quantica interna, esterna, efficienza di estrazione, fluorescenza e fosforescenza.
Celle solari organiche; Celle solari organiche: struttura delle celle solari, principi di funzionamento, non idealità, caratteristica tensione corrente, resistenza serie, efficienza quantica interna e esterna, diffusione e dissociazione degli eccitoni.
Display organici (AMOLED).

5. Tecniche di misura e estrazione di parametri in dispositivi elettronici. Fondamenti sulle metodologie di caratterizzazione elettrica e ottica di dispositivi organici, con esempi basati su dispositivi reali e esperienze di misura in laboratorio.

6. Approfondimenti, seminari, presentazioni dell’attività di ricerca al DEI, Proposte di tesi
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il corso è strutturato in lezioni di teoria e esercitazioni in aula (circa 50 ore), esercitazioni e dimostrazioni sperimentali in laboratorio (circa 14 ore). Sono previsti seminari tenuti da ricercatori di laboratori industriali e accademici e visite a laboratori (circa 8 ore). Attraverso la visita ai laboratori del dipartimento viene presentata l'attività di ricerca svolta da ricercatori del DEI anche in collaborazione con industrie e centri di ricerca nel settore dei semiconduttori organici.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Dispensa delle lezioni, presso la libreria Progetto. Il resto del materiale sarà scaricabile dalla pagina web del corso (http://www.dei.unipd.it/~cester/eom) dopo l'inizio delle lezioni
Testi di riferimento:
  • Michael C. Petty, Molecular Electronics: From Principles to Practice. --: Wiley, 2007. Cerca nel catalogo
  • Hagen Klauk, Organic Electronics: Materials, Manufacturing, and Applications. --: Wiley, 2006. Cerca nel catalogo
  • Sam-Shajing Sun, Niyazi Serdar Sariciftci, Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices. --: CRC Press, 2005. Cerca nel catalogo