对五烯薄膜进行AFM和2DGIXD研究
Hoichang Yang1, Tae Joo Shin, Mang-Mang Ling
1Rensselaer Nanotechnology Center, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York 12180, USA.
Journal of the American Chemical Society
|August 18, 2005
概括
五烯薄膜的初始晶体结构决定了有机薄膜晶体管 (OTFT) 中的电荷流动性. 在HMDS处理的表面上分层的岛屿生长产生了更高的流动性 (3.4 cm2/Vs),而不是在OTS处理的表面上的树突生长 (0.5 cm2/Vs).
科学领域:
- 有机电子学有机电子学
- 材料科学 是一种材料科学.
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 五烯在有机半导体中表现出高的电荷流动性.
- 在有机薄膜晶体管 (OTFT) 中,五烯薄膜性能取决于初始晶体结构.
- 介电性表面特性显著影响五烯的初始层结晶.
研究的目的:
- 调查五烯薄膜的初始晶体结构与它们的电荷流动性之间的相关性.
- 了解介电表面处理如何影响五纪岛屿形态和随后的薄膜特性.
主要方法:
- 薄膜沉积在介电基板上 (使用HMDS和OTS处理).
- 用于晶体结构分析的二维放牧发生率X射线衍射 (GIXRD).
- 原子力显微镜 (AFM) 用于表面形态和岛屿结构的表征.
主要成果:
- 发现子单层晶体结构与60纳米厚的五烯薄膜的移动性之间存在直接的相关性.
- 在HMDS处理的表面上生长的五烯薄膜形成单晶状的面状岛屿,实现高电荷流动性 (μ = 3.4 ± 0.5 cm2/Vs).
- 在OTS处理的表面上生长的五烯薄膜形成了多晶树状岛屿,导致电荷流动性较低 (μ = 0.5 ± 0.15 cm2/Vs).
结论:
- 最初的五世纪岛屿的形态学决定了整个薄膜的电荷传输特性.
- 介电基板的表面工程 (例如,HMDS处理) 可以促进高性能五基OTFT的良好的晶体生长.


