【摘 要】
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半导体有机聚合物MEH-PPV(聚[2-甲氧基-5(2-乙基乙氧基)-1,4-苯乙炔])具有集发光特性与导电特性与一身的优点1,我们首先将材料溶于有机溶剂二甲苯中,形成质量分数为5wt%的
【机 构】
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中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室 吉林省长春市 130033
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半导体有机聚合物MEH-PPV(聚[2-甲氧基-5(2-乙基乙氧基)-1,4-苯乙炔])具有集发光特性与导电特性与一身的优点1,我们首先将材料溶于有机溶剂二甲苯中,形成质量分数为5wt%的溶液,并搅拌12小时使其形成均匀溶液.采用流涎成膜的方式,利用溶液本身的流动特性,使其覆盖整个基片表面.由于溶液沿着同一方向流动,在成膜的过程中,溶液中的MEH-PPV分子会趋于流动的方向取向,其结果是使形成的薄膜具有各向异性,这使材料的光电特性有很大的提高2.基片放置12小时后,将其做成厚为6um的液晶盒,并注入液晶等均匀混合的预聚物3,放置一段时间后,利用532nm的Nd:YAG连续激光器垂直照射到液晶盒表面(成膜的一侧为后表面),使预聚物进行光固化,这有利于将有机薄膜与空气相隔离,消除了空气对薄膜的氧化作用,提高了样品的使用寿命4.将固化后的样品放入设计的光路中进行透射光强的测量,透射光路中使用的激光器是出射波长为632.8nm的He-Ne激光器,其偏振方向为45°偏振,通过旋转半波片,调节入射光的偏振方向,我们发现,随着入射光偏振方向的改变,透射光强也发生相应的变化,当入射光偏振方向与薄膜取向方向一致时,透射光强最小;当入射光偏振放向垂直于薄膜取向方向时,透射光强最大.
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