【摘 要】
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该文主要研究第三代电致发光材料中加速层和发光层的电输运特性.研究人员主要使用蒙特卡洛法(Monte Carlo)法来研究电输运特性.Monte Carloy方法作为一种研究瞬态响应的方法,
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该文主要研究第三代电致发光材料中加速层和发光层的电输运特性.研究人员主要使用蒙特卡洛法(Monte Carlo)法来研究电输运特性.Monte Carloy方法作为一种研究瞬态响应的方法,在研究半导体材料的电子输运过程中有广泛的应用.它的程序结构简单,适应性强,可解多维问题特别是"自散射"概念的提出,大大的简化了计算的复杂程度,扩大了Monte Carlo的计算范围.在实际的应用过程中,研究人员对Monte Carlo方法做了进一步的改进.采用了预先计算曲线的方法,利用简单的线性插值来代替复杂的超越函数计算,有效的减少了运算时间,使得相同问题,减少了大约五分之四的计算时间.在二氧化硅层电输运的模拟计算中,研究人员在前人的基础上充分考虑了多种散射机制对电子输运的影响,并且考虑到实际材料是以非晶态存在的,因此加入了非晶效应的影响,引入了无序散射的概念.并非对晶的"无序散射"给予了简单的理论分析.计算表明,强场下,二氧化硅有良好的加速作用,在电场高于5.5MV/cm时,电子的平均能量可以达到3eV,同时研究人员还发现,高场下,二氧化硅不仅有加速效果,而且还有电流增作用,并给出了倍增的阈值场强.在硫化锌的计算中,研究人员的主要目的是给出与二氧化硅加速性能的对比效果,对徐叔容先生提出的第三代电致发光的构想做理论上的验证,采用了非抛物线近似,计算表明,强场下,谷间散射是影响电子能量的主要散射机制.结合实验结果,较为合理的解释了第三代电致发光器件构想的正确性;由于硫化锌层有较高的介电常数,同一器件中,二氧化硅层的场强约为硫化锌层的两倍,因而二氧化硅层更容易提供加速电子所需的高场强,同时强场下,硫化锌层较强的谷间散射抑制了电子能量在其中的进一步提高.
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