通过表面X射线衍射研究的电子设备的溶液造迪斯科特性hexabenzocoronene衍生物的诱导对齐
Oliver Bunk1, Martin M Nielsen, Theis I Sølling
1Materials Research Department, Danish Polymer Centre, Risø National Laboratory, 4000 Roskilde, Denmark. Oliver.Bunk@risoe.dk
Journal of the American Chemical Society
|February 20, 2003
概括
高度订单的六甲-3,7-二甲-八甲) 六甲-四甲 (HBC-C8,2) 薄膜是使用在聚四乙烯 (PTFE) 基板上的溶液结晶制造的. 这种方法将HBC-C8,2分子对齐成列,可以控制薄膜晶体相.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
- 表面科学是一门学科.
背景情况:
- 控制薄膜中的分子自我组织对于先进的材料应用至关重要.
- 六环六enzocoronenes (HBCs) 是电子设备的有希望的有机半导体.
- 制造具有高度排序的HBC膜与受控的晶体相仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 开发一种制造高度有序和无轴对齐的六-3,7-二甲基-八) 六-半-六enzocoronene (HBC-C8,2) 薄膜的方法.
- 研究HBC-C8,2在聚四乙烯 (PTFE) 基板上的晶体相和自我组织行为.
- 了解生长机制,并提出单相薄膜形成的方法.
主要方法:
- 通过溶液结晶在摩擦转移的PTFE层上制造HBC-C8,2薄膜.
- 表面X射线衍射 (XRD) 和传输电子衍射用于结构分析.
- 对分子自我组织和结晶相形成的分析.
主要成果:
- 成功地制造了高度排序和无轴对齐的HBC-C8,2膜.
- 确定了三种不同的晶体HBC-C8,2相,所有这些都表现出与PTFE基板对齐的柱状自我组织.
- 提出了一种准二维的表轴生长机制,包括一个图形表轴组成部分,以解释旋转变异的形成.
- 提出了一种获得只有一个相的薄膜的方法.
- 证明了标准的XRD和传输电子衍射可以在复杂的薄膜中误导对结晶质量的评估.
结论:
- 在PTFE上溶液结晶是一种有效的方法,可以创建有序的,单轴对齐的HBC-C8,2薄膜.
- 这项研究阐明了控制HBC-C8,2膜形成的自我组织原理和生长机制.
- 突出了传统衍射技术在评估复杂薄膜结构方面的局限性.


