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Dynamical exciton decay in organic materials: the role of bimolecular recombination

机译:有机材料中的动态激子衰减:双分子重组的作用

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摘要

Excitons play a critical role in light emission when it comes to organic semiconductors. In high exciton concentration regimes, monomolecular and bimolecular routes for exciton recombination can yield different products affecting significantly the material's optical properties. Here, the dynamical decay of excitons is theoretically investigated using a kinetic Monte Carlo approach that addresses singlet exciton diffusion. Our numerical protocol includes two distinct exciton-exciton interaction channels: exciton annihilation and biexciton cascade emission. Our findings reveal that these channels produce different consequences concerning diffusion and spectroscopic properties, being able to explain diverging experimental observations. Importantly, we estimate critical exciton densities for which bimolecular recombination becomes dominant and investigate its effect on average exciton lifetimes and diffusion lengths.
机译:当涉及有机半导体时,激子在发光时发挥着关键作用。 在高激子浓度制度中,用于激子重组的单分子和双分子丝可产生显着影响材料的光学性质的不同产品。 在这里,使用动力学蒙特卡罗方法理论地研究了激子的动态衰减,该蒙特卡罗方法解决了单线型激子扩散。 我们的数值方案包括两个不同的激子激发器互动通道:激子湮灭和Biexciton级联排放。 我们的研究结果表明,这些通道产生了有关扩散和光谱性质的不同后果,能够解释发散的实验观察结果。 重要的是,我们估计了双分子重组的关键激子密度,其占主导地位,并研究其对平均激子寿命和扩散长度的影响。

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