【摘 要】
:
有机半导体界面主要研究有机电子学器件中,各材料组分间的界面对相邻其他材料生长方式、成膜形貌甚至整个器件元件的性能影响。有机半导体的界面研究已经成为有机电子学研究的
论文部分内容阅读
有机半导体界面主要研究有机电子学器件中,各材料组分间的界面对相邻其他材料生长方式、成膜形貌甚至整个器件元件的性能影响。有机半导体的界面研究已经成为有机电子学研究的一个重要组成部分。一方面,有机电子学经过近三十年的研究发展,为有机界面工程的研究提供了丰富且宝贵的经验;另一方面,有机界面工程的研究,不仅对新型有机半导体功能材料的设计合成提供了指导意见,同时对器件的结构优化以及升级也提供了重要的支撑。 在本论文中,我们利用经典的电荷转移复合物CuTCNQ以及发光材料MEH-PPV,针对有机器件的界面展开了研究: 1.制备蒽衍生物H-Ant单晶,利用光刻工艺,制备图案化的Cu电极,采用滴注TCNQ制备Cu/CuTCNQ纳米电极阵列,然后利用机械转移的方式将H-Ant单晶转移到修饰好的基底,制备底电极的H-Ant单晶器件,分析电极/有机半导体界面对器件性能的影响。 2.以单根CuTCNQ单晶一维微米结构作为电极,构筑有机单晶场效应晶体管。这是首次以有机单晶电极构筑有机单晶场效应晶体管的报道,同时,我们通过机械探针构筑了器件阵列,实验并理论分析了电极/有机半导体界面层的接触电阻。研究发现CuTCNQ电极比Cu电极能显著降低界面接触电阻,为探索新型有机电极提供了新的思路。 3.利用TNT对MEH-PPV的荧光淬灭作用,制备了微型化荧光传感探测装置,目标是实现针对TNT分子的快速化、便捷化、智能化电子传感检测。这方面工作的意义在于将有机半导体的应用结合了光学光路设计和电子信号传输等多学科交叉研究,为化学传感探测开辟了新的思维方式。
其他文献
嵌段聚合物是将两种性质不同的聚合物通过化学键相连接而形成的聚合物。由于嵌段之间的热力学不相容性,嵌段聚合物可以发生相分离自组装形成有序的微纳结构,是一种制备有形状的
该文重点综述了SO/MO型固体超强酸的研究进展、制备方法、酸中心类型、在化学反应中的应用,以及应用于苯胺N-乙基化反应的固体催化剂现状;制备了复合SO/WOZrO系列固体超强酸C
应用水热合成技术合成了系列Bi-V-O化合物.通过改变水热合成条件,如碱度,反应物料配比等,可以调变产物的Bi/V比与结构.当产物相Bi/V比为13.3时,得到γ-BiO结构化合物BiVO;Bi/
本论文以晶体工程学原理为依据,从金属-有机框架(metal-organic frameworks, MOFs)晶体材料的功能性与应用出发,主要研究这类化合物的合成、拓扑结构和多功能性质,旨在探索金属有机框架晶体材料的结构多样性,并在结构研究的基础上,探究具有新颖拓扑结构的金属有机框架晶体材料的性质应用。本论文选择具有不同配位构型的芳香羧酸配体及中性桥联配体与过渡金属离子构筑了10个金属有机框架化合
高分子-无机纳米复合材料具有特殊的纳米尺寸、可调控的微纳米结构以及多功能复合的优势,受到研究者的广泛关注。本论文将聚赖氨酸设计为中间链段,分别制备了两亲性杂化三嵌段
近年来,中国跨境电商呈现出“井喷式增长”。据河南省商务厅初步统计,2016年前三季度,全省跨境电商进出口交易额达97.7亿美元。全省80%以上传统外贸企业不同程度地开展了跨境
拥有新颖结构的金属有机框架(MOFs),因其性质的多样化而受到许许多多国内外知名研究者的关注。当然我们课题组也在这个庞大的队伍之中,我们的研究工作更多的是专注于利用芳香
非水溶剂热路线是合成与制备化学的重要技术手段之一.为开发新型材料,该文主要研究了磷酸铝,磷酸镓和磷酸锆微孔及层状化合物的合成及单晶的制备.以链状有机胺三乙烯四胺合成
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
该文对AN树脂吸附和解吸AuCl动力学过程进行了系统的研究,应用浅床技术对吸附和解吸两种过程的传质机理进行了探讨,确定了吸附过程是由膜扩散主控到粒扩散主控,解吸过程是粒