控制双极薄膜架构的控制通过共自组装的奥利戈和二氧化和二氧化
Pascal Jonkheijm1, Natalie Stutzmann, Zhijian Chen
1Laboratory of Macromolecular and Organic Chemistry, Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.
Journal of the American Chemical Society
|July 20, 2006
概括
自组装的有机半导体,基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基 (OPVs) 和基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基 与结合的二极体复合物使两极运输成为可能,与未结合的材料不同.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 超分子化学 超分子化学
背景情况:
- 控制薄膜形态对于高效的有机电子设备至关重要.
- 自组装提供了一个有前途的途径,以解决方案处理的薄膜中有序的分子结构.
研究的目的:
- 研究分子自我组装对薄膜形态和电荷传输特性的影响.
- 探索键在为两极电荷传输创造有序二复合物的作用.
主要方法:
- 原子力显微镜 (AFM) 用于描述膜形态.
- 场效应晶体管 (FET) 的制造和测试,以评估电荷载体的移动性.
- 处理p类型的p-phenylenevinylene (OPV) 和n类型的perylenebisimides (PBIs) 的溶液处理.
主要成果:
- 自组装的OPV和PBI薄膜表现出均的棒状域,导致与传统加工的薄膜相比,具有更高的电荷载体移动性.
- OPV和PBI的结合二复合体显示了对面堆叠,并促进了独立的电荷传输路径.
- 未连接的OPV和PBI混合物形成了电荷转移复合体,在FET中没有可测量的移动性.
结论:
- 分子自我组装是控制薄膜形态和增强有机半导体中电荷传输的强大策略.
- 双复合体中的结合相互作用使得具有双极电荷传输能力的材料能够被创造出来.
- 有序的超分子组织对于在有机电子设备中实现高电荷流动性至关重要.


