首页> 外文OA文献 >Nanoscale investigation and control of the interfacial properties of organic solar cells and organic thin-film transistors
【2h】

Nanoscale investigation and control of the interfacial properties of organic solar cells and organic thin-film transistors

机译:纳米级研究和控制有机太阳能电池和有机薄膜晶体管的界面特性

摘要

Las propiedades de las películas de semiconductores orgánicas y, en particular, de las interfases involucradas, son uno de los aspectos más prominentes en relación con la eficiencia de los dispositivos orgánicos. La interfase formada entre dos materiales orgánicos puede influenciar las propiedades electrónicas y ópticas de los dispositivos de diferentes manteras: por los mecanismos de crecimiento, la morfología, la densidad de defectos y la estructura electrónica. El impacto de la orientación molecular en interfases de materiales orgánicos es una de las cuestiones menos entendidas y menos investigadas en relación con la eficiencia de células solares orgánicas. Mediante el uso de microscopia de sonda cercana (SPM) y fotoluminiscencia, se ha demostrado en esta tesis una correlación clara entre la orientación molecular en la interfase de DIP (donor)/PTCDI-C8 (aceptor) y la formación de un estado de transferencia de carga para aquellas heteroestructuras en las que el solape de los orbitales p en moléculas adyacentes es favorecido. Otro tipo de interfase de materiales orgánicos de gran relevancia se encuentra en los transistores orgánicos de película delgada (TFTs), en el que el dieléctrico es funcionalizado con películas orgánicas autoensambladas (SAMs). El uso de SAMs es una tecnología muy prometedora en la manufacturación de transistores orgánicos para conseguir voltajes de operación deseados dado que el voltaje umbral de operación puede ser modulado mediante la elección de las SAMs. El origen físico de este fenómeno ha sido muy debatido en la literatura y permanece una cuestión abierta. Microscopia de sonda Kelvin ha sido empleada como herramienta para explorar las propiedades electrónicas de la interfase entre DNTT (semiconductor orgánico) y dos SAMs con cadenas alquílica terminadas en grupos metil o metil fluorinados. Dicho estudio en correlación con la operación de los TFTs con DNTT ha revelado que el voltaje umbral depende de la capacitancia del dieléctrico solamente para la SAM fluorinada y se ha determinado que se debe a la interacción electrónica en la interfase entre DNTT y los grupos F de la SAM. En conjunto, los estudios realizados en esta tesis combinan una serie de métodos sistemáticos y técnicas complementarias que han permitido abordar el efecto de procesos electrónicos en interfases de relevancia en células solares y TFTs. Los resultados de esta tesis ponen de manifiesto la importancia del control de las propiedades estructurales y electrónicas de las interfases de materiales orgánicos como paso necesario para mejorar la eficiencia de dispositivos.
机译:有机半导体膜的性能,特别是所涉及的界面的性能,是有关有机器件效率的最突出方面之一。两种有机材料之间形成的界面会影响不同涂层的器件的电子和光学性能:通过生长机制,形态,缺陷密度和电子结构。分子取向对有机材料界面的影响是关于有机太阳能电池效率的最鲜为人知和研究最少的问题之一。本文使用近探针显微镜(SPM)和光致发光技术,证明了在DIP(供体)/ PTCDI-C8(受体)界面的分子取向与转移态的形成之间存在明显的相关性。对于那些异质结构的电荷,其中相邻分子中的p轨道重叠是有利的。在有机薄膜晶体管(TFT)中发现了另一种类型的高度相关的有机材料界面,其中电介质通过自组装有机膜(SAM)功能化。由于可以通过选择SAM来调制工作阈值电压,因此在有机晶体管的制造中使用SAM是一种非常有前途的技术,以实现所需的工作电压。这种现象的物理根源在文献中已经有很多争论,并且仍然是一个悬而未决的问题。开尔文探针显微镜已被用作探索DNTT(有机半导体)和两个SAM链的烷基终止于甲基或甲基氟化基团之间的界面电子特性的工具。这项与DNTT的TFT的操作相关的研究表明,阈值电压仅取决于氟化SAM的电介质电容,并且已确定这是由于DNTT与F的F组之间的界面处的电子相互作用所致。萨姆综上所述,本文进行的研究结合了一系列系统的方法和互补的技术,从而有可能解决电子工艺对太阳能电池和TFT相关界面的影响。本文的结果表明,控制有机材料界面的结构和电子性能的重要性是提高器件效率的必要步骤。

著录项

  • 作者

    Aghamohammadi Mahdieh;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号