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在共轭光电材料的应用中,材料的溶解度决定着其加工性能,而分子规则的自组装排列对于其在固态中的结晶性起着重要作用。然而如何保证材料同时具有高的溶解度和结晶性是目前共轭有机半导体研究的一个难点。本工作选择两个相似共轭分子进行研究,其中:一个是平面结构,另一个是扭曲结构。结果发现扭曲结构分子不仅溶解度比平面结构分子大,而且在固态状态下,会自发转变成平面结构获得更好的结晶性。进一步研究分子薄膜器件的微纳结构对电学性能的影响。结果表明扭曲分子的场效应晶体管性能优于平面分子,迁移率达到6.73×10~(-3)cm~2/V·s,比平面分子薄膜的迁移率高出一个数量级。本文揭示分子结构、聚集态结构与电学性能之间的关系,为未来设计合成高效共轭分子提供了新思路。 相似文献
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我们制做 ITO/ MEH- PPV/ Al及 ITO/ Zn O/ MEH- PPV/ Al类型的器件 ,研究了其光电导特性。发现同样测试条件下 ,有 Zn O的器件光电流大于没有 Zn O的器件 ,且随着 Zn O厚度的增加 ,光电流增加。Zn O在其中的主要作用是促进器件中激子的解离 ,并有助于电荷的运动。 相似文献
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EL器件的绿红比是定性估计器件中过热电子能量的一种有效方法。但本文工作发现,发光中心的行为及状态对绿红比的影响很大。当掺杂浓度增加时,绿红地变小。从发光峰的衰减曲线看,红色峰衰减曲线的极大值比绿色峰衰减曲线的极大值滞后3us,这说明在掺杂浓度增加到一定值时,就会发生交叉驰豫现象,并且随发光中心浓度的增加,交叉驰豫的几率也增强。 相似文献
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