平行于金属氧化物TFT,有机材料,碳纳米管(CNT)和2D材料的实现。有关最近的评论,请参见参考。[22,23]。材料方法在其特性上有所不同,例如电荷载体类型(电子或孔),电荷载体迁移率,环境和电气稳定性,机械柔韧性,操作电压,处理的热预算,用于高通量制造的技术阅读水平以及可持续性(环境脚步)(材料和流程的环境脚印)。也有一些方法结合了不同的材料类别,例如,通过将主要的N型氧化物TFT与P型有机TFT结合在一起来构成互补的逻辑。[24]在本文中,我们专注于柔性薄膜设备的表现最高的金属氧化物TFT,这些设备可以通过打印来进行图案,并且已经达到了产品织物的成熟度(例如,平面式显示器)。[2]
1。个人详细信息名称:Hautaniemi,Sampsa Kalervo研究人员独特的标识符:https://orcid.org/0000-0000-0002-7749-2694; A-3122-2009网站:http://www.helsinki.fi/~shautani/ 2。教育和学位完成学位01/01/01-12/03计算机科学专业的DTECH,坦佩雷技术大学,芬兰09/95-06/00 MSC(ENG。)自动化,坦佩雷技术大学,芬兰的Docent 01/08 Docent(医学系统生物学和生物信息学)的冠军,大学医学学院和科学学院。芬兰赫尔辛基的芬兰赫尔辛基的芬兰国际研究员教育计算机科学,AALTO UNIV。04/04-04/06美国马萨诸塞州技术研究所,美国国家人类基因组研究所(NHGRI),美国国家人类基因组研究所(NHGRI),美国国家健康研究所,美国国家,美国国家,美国国家,美国国家,美国国家,美国,美国国家,美国,美国国家09/09/01-09/01-09/09/09/09/09/09/09-04-04-04-04-04-04-04/0多
摘要 本报告重点关注 WP 2 的平台部分,即智能奥塔涅米的平台和连接。WP 2 的连接部分已在单独的报告中报告。智能奥塔涅米是一个连接专家、组织、技术和试点项目的创新生态系统。该项目专注于智能能源,以促进可持续性和成本效益。该生态系统正在通过试点开发和试验新技术。在这个生态系统中,连接和数据平台是跨行业服务链的关键推动因素之一,可实现能源系统中可再生能源的大规模使用,并减少能源消耗和二氧化碳排放。该报告描述了数据平台的概念如何在 WP 2 中得到进一步发展:首先继续实施现有的 VTT 研究平台,以便在智能奥塔涅米进行用例试验,然后开始规划商业平台。报告首先讨论了数据市场总体情况以及如何提高建筑环境中的数据利用率。随后,报告详细介绍了当前的 VTT 研究平台,例如,多种数据收集来源、数据服务和与其他系统的接口。然后,报告介绍了 VTT 研究平台的最终用户应用程序。最后,报告讨论了数字数据共享的当前挑战,并报告了商业数据平台的要求。报告发现,组织间数据共享需要时间,并且存在一些挑战。例如,数据共享通常需要实施 API 基础设施,这会产生成本。此外,公司仍然缺乏使用和获取数据的用例和能力。缺乏数据共享的通用规则也会减缓数据共享成功案例的发展。报告讨论了商业平台的十项要求:平台所有者、数据所有权、数据可用性、数据完整性、数据元数据、数据安全性、遵守 GDPR、数据访问控制、不同的性能要求和数据共享合同。保密性 公开