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令和8年10月7日 (水)

ITO

語釈1.

酸化インジウム1)に5~10wt%の酸化スズを添加したもの。縮退半導体。
可視光の透過率2)が90%以上になるため透明導電膜(透明電極)としてよく使われます。

有機EL3)や液晶ディスプレイには欠かせませんね。

仕事関数4)=4.6eV
仕事関数(UV処理)=5.1eV5)

【関連書籍】
よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)6)
高校数学でわかる半導体の原理(目次)7)
電気伝導性の理論8)
導電性高分子のはなし(目次)9)
エレクトロニクスと電気化学10)
光を電気に変える有機薄膜11)


有機EL, 製品.

(1) 酸化インジウム, IndiumOxide, In2O3, = 277.6382 g/mol, (化学種).
(2) 透過率()  [(無次元)].
(3) 有機EL, 製品.
(4) 仕事関数(work function)  [ジュール].
(5)  > 光る
長谷川悦雄, 有機エレクトロニクス, 工業調査会, (2005).
(6)  > よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)
西久保靖彦, よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (2003).
(7)  > 高校数学でわかる半導体の原理(目次)
竹内淳, 高校数学でわかる半導体の原理, 講談社ブルーバックス, (2007).
(8)  > 電気伝導性の理論
齋藤安俊・齋藤一弥, 金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導, 内田老鶴圃, (1987).
(9)  > 導電性高分子のはなし(目次)
吉野勝美, 導電性高分子のはなし, 日刊工業新聞社, (2001).
(10)  > エレクトロニクスと電気化学
山下正通、小沢昭弥, 現代の電気化学, 新星社, (1990).
(11)  > 光を電気に変える有機薄膜
山下和男・木谷皓, 導電性有機薄膜の機能と設計, 協立出版, (1988).
#🗒️👨‍🏫透明導電膜#🗒️👨‍🏫酸化インジウム#🗒️👨‍🏫液晶ディスプレイ#🗒️👨‍🏫透明電極#🗒️👨‍🏫透過率#🗒️👨‍🏫縮退半導体


◇ 参考文献


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