通过纳米封闭来理解有机半导体薄膜中的多态性.
Ying Diao1, Kristina M Lenn, Wen-Ya Lee
1Department of Chemical Engineering, Stanford University , Stanford, California 94305, United States.
Journal of the American Chemical Society
|October 22, 2014
概括
研究人员开发了一种新方法来控制有机半导体 (OSC) 中的晶体多态性. 这种技术使用纳米封闭和流量增强的晶体工程来隔离和研究不同的OSC多态,从而更好地了解结构-属性关系.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态化学 固态化学
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 晶体多态性在有机半导体 (OSC) 中至关重要,用于调整设备中的电子特性.
- 挑战包括转移稳定的形式的不稳定性和准备纯净,晶体薄膜的困难.
- 对于OSC多态体来说,阐明结构属性关系仍然是一个重大障碍.
研究的目的:
- 开发一种材料无意识的方法,用于识别和制备有机半导体在薄膜中的纯聚合物.
- 为了克服与元稳定形式和薄膜结晶相关的挑战.
- 为了使有机电子产品中详细的结构-属性关系研究.
主要方法:
- 利用纳米限制效应与流量增强的晶体工程相结合.
- 用于在现场放牧的X射线发射率衍射 (GIXRD) 来识别多态生物.
- 应用分子力学模拟和量子化学计算用于结构和性质分析.
- 进行了电荷载体移动性测量.
主要成果:
- 成功识别并制备了6,13-bis-triisopropyl-silylethynyl-pentacene (TIPS-pentacene) 的高质量的晶体多态,包括一个新的多态.
- 解决了晶体结构和相关的分子包装,具有电荷传输特性.
- 证明了一种 [1] benzothieno [3,2-b] [1] 1 benzothiophene (BTBT) 衍生物的转移稳定形式的稳定.
结论:
- 纳米封闭和流量增强晶体工程技术是研究OSC多态性的强大,材料不可知的方法.
- 这种方法促进了纯多态的制备,这对于理解结构-属性关系至关重要.
- 这些发现为先进的电子应用准确控制OSC薄膜特性铺平了道路.
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