通过修改基于烯的共纳体来定制基于烯的聚合物的电荷运输特性
Zhihao Meng1,2, Fan Sun1,3, Tianyang Wang1
1State Key Laboratory of Organic-Inorganic Composites, College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China.
我们为有机电子产品开发了新的以炭为基础的聚合物. 平面聚合物骨干显著提高了电荷载体的移动性,在有机半导体中表现更好,优于扭曲结构.
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.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 基于的聚合物提供高稳定性和溶液可加工性.
- 然而,与小分子相比,它们具有有限的分子多样性和较低的载体流动性.
研究的目的:
- 合成和研究具有不同脊柱形状的以烯为基础的聚合物.
- 了解分子设计对电荷传输特性的影响.
主要方法:
- 静态合反应被用来合成两个交替的聚合物:PANBT (比托芬) 和AnCPDT (cyclopentadithiophene).
- 使用了计算计算和实验性表征 (晶体性,薄膜形态) 的方法.
主要成果:
- PAnBT表现出扭曲的脊柱,低晶度,粗的形态和不良的移动性 (3.6×10−4 cm2/Vs).
- AnCPDT显示平面脊柱,高晶度,光滑的形态,并显著改善了移动性 (2.2×10−2 cm2/Vs).
- 链替代位置影响了脊柱形状,薄膜微观结构和电荷移动性.
结论:
- 设计平面脊柱形状对于增强基聚合物中电荷传输至关重要.
- AnCPDT表现出高度的移动性,这代表了基于炭的聚合物半导体的重大进步.
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