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Inusual transporte de portadores ambipolares no dispersivos y alta movilidad de electrones en térmicos amorfos
Chung-chih Wu1, Tsung-Li Liu, Wen-Yi Hung
1Department of Electrical Engineering, Graduate Institute of Electrooptical Engineering, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan. chungwu@cc.ee.ntu.edu.tw
Journal of the American Chemical Society
|March 27, 2003
Resumen
Los ter ((9,9-diarilfluoreno) amorfos exhiben altas movilidades de electrones y agujeros, lo que permite el transporte de portadores ambipolares no dispersivos. Este avance ofrece una movilidad electrónica récord para sólidos moleculares amorfos.
Área de la Ciencia:
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- Electrónica orgánica y electrónica orgánica.
- Física del estado sólido Física del estado sólido
Sus antecedentes:
- Los sólidos moleculares amorfos son cruciales para la electrónica orgánica.
- Lograr una alta y equilibrada movilidad del portador de carga en estos materiales sigue siendo un desafío.
- Investigaciones anteriores se centraron en diseños moleculares complejos para mejorar las propiedades de transporte.
Objetivo del estudio:
- Investigar el transporte del portador de carga en las condiciones amorfas de 9,9-diarilfluoreno.
- Para lograr el transporte ambipolar no dispersivo con altas movilidades.
- Establecer un nuevo punto de referencia para la movilidad de electrones en sólidos moleculares amorfos.
Principales métodos:
- Síntesis de ter(9,9-diarilfluoreno) amorfos con un solo tipo de cromóforo.
- Fabricación de dispositivos electrónicos orgánicos.
- Medición de las movilidades de la carga portadora utilizando técnicas de caracterización eléctrica.
Principales resultados:
- Observación del transporte de la portadora ambipolar no dispersiva por primera vez en estos materiales.
- Se han logrado agujeros altos y movilidades de electrones superiores a 10^-3 cm^2/(V·s).
- Se informó de la mayor movilidad de electrones hasta la fecha para sólidos moleculares amorfos.
Conclusiones:
- Los teres amorfos (9,9-diarilfluoreno) son materiales prometedores para la electrónica orgánica de alto rendimiento.
- El diseño de un solo cromóforo puede conducir a un eficiente transporte de carga ambipolar.
- Estos hallazgos allanan el camino para aplicaciones electrónicas orgánicas avanzadas.