ナノ結晶のTIPS-ペンタセンのフィルムでのトリプレート輸送中のダイナミック交換
Christopher Grieco1, Grayson S Doucette2, Ryan D Pensack3
1Department of Chemistry, The Pennsylvania State University , University Park, Pennsylvania 16802, United States.
Journal of the American Chemical Society
|December 15, 2016
まとめ
オーガニック半導体におけるシングレット分裂は,光伏の潜在力を高めます. TIPS-Pnフィルムのような材料におけるトリプルエキシトンの拡散を制御することは,結晶構造が無形構造よりも著しく長い拡散長さを示すことが鍵です.
科学分野:
- オーガニックの電子機器
- 太陽光発電
- 材料科学
背景:
- シングレット分裂は,エクシトンを増やすことで有機半導体の光伏効率を高めます.
- トリプルエクシトンの拡散を理解し制御することは,デバイスのアプリケーションにとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- TIPS-Pnフィルムの分子間秩序と結晶構造を調整するための新しい処理方法を開発する.
- これらのフィルムにおけるトリプルエクシトン拡散の距離と時間の依存性を調査する.
主な方法:
- 暫定吸収スペクトロシー
- 物質の定量的な特徴
- トリプル・トリプル・アニヒレーションの拡散モデリング
主要な成果:
- トリプレット・トリプレット・アニヒレーション・レート・コンスタントは,結晶と無形相の混合と相関する.
- ナノ結晶の場合は ~75 nm,無形な TIPS- Pn フィルムの場合は ~14 nm の三重拡散長さを推定した.
- 微量でも (10%未満) の無形相は,トリプレット拡散の長さを劇的に短縮する.
結論:
- 純粋な結晶の有機半導体膜は,増殖三重体の効率的な採集に不可欠である.
- 処理方法はフィルム構造を調整し,光伏の性能に不可欠なエクシトン拡散に影響を与えることができます.


