有機電子學是由碳基分子或碳基聚合物形成的一種柔韌的物質,可以傳導電流,直到20世紀,研究人員才深入研究制造聚合物電子產品所需的組件和工藝。制造商聲稱,有機電子產品的生產成本較低,而且比標準電子元件具有更大的通用性...
有機電子學是由碳基分子或碳基聚合物形成的一種柔韌的物質,可以傳導電流,直到20世紀,研究人員才深入研究制造聚合物電子產品所需的組件和工藝。制造商聲稱,有機電子產品的生產成本較低,而且比標準電子元件具有更大的通用性。

薄膜上的塑料電子元件通常比傳統電路板更薄、重量更小。
聚合物和塑料通常與絕緣或抵抗電流而不是傳導電荷。從20世紀50年代開始,研究人員設計了操縱有機或含碳分子結構的方法,產生了一系列的單鍵和雙鍵。然后技術人員通過在物質中摻雜溴、氯來增加或減少電子,一些導電聚合物以乙炔、苯胺或噻吩開始,然后經過電化學或化學聚合過程。這些物質變成聚乙炔、聚苯胺,碳基聚合物本質上是液態或半液態,可以使用類似于噴墨或絲網印刷的方法進行應用。由納米顆粒或小分子產生的有機電子產品,通常需要一個更復雜的真空應用過程。技術人員通過印刷、涂層和層壓將有機電子聚合物添加到光滑的基材表面,如紙張、塑料薄膜和紙板當有電流時,有機電子學表現為導體,半導體,和光發射器。
薄膜上的塑料電子元件通常比傳統電路板更薄、重量更小。這種物質和基底具有傳統電子元件所缺乏的物理靈活性。制造商報告說,在室溫下制造有機電子產品的過程需要更少的能量,使整個成品更具成本效益。許多人認為有機電子是傳統電子元件的環保替代品,因為地球上幾乎無限量地供應有機材料,可作為建筑材料使用。作為一種有機物,研究人員報告說,組件處理對環境的負面影響較小。
有機電子產品的實際應用包括有機發光二極管(OLED),它將電能轉換為光。一些公司使用這種技術來制造手機、筆記本電腦的顯示器,一些受歡迎的電子公司制造的電視有有機電致發光屏幕,有機物質也有吸收光并將其轉化為電流的能力。這些廉價而靈活的有機光伏電池(OPV)適合用作太陽能電池或太陽能電池板。