<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2658-4670</issn><issn publication-format="electronic">2658-7149</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">8817</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Charge Carriers Transport Mechanism in a-TNF Thin Layers</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Механизм переноса носителей заряда в тонких слоях а-ТНФ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kashirskiy</surname><given-names>I M</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Каширский</surname><given-names>Илья Михайлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en">Department of General Physics</bio><bio xml:lang="ru">Кафедра общей физики</bio><email>ikachirski@yahoo.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2013</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">NO4 (2013)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№4 (2013)</issue-title><fpage>165</fpage><lpage>169</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-09-08"><day>08</day><month>09</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2013, Каширский И.М.</copyright-statement><copyright-year>2013</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Каширский И.М.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8817">https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8817</self-uri><abstract xml:lang="en">The development of modern photocopying machines, the search for cheap, eﬃcient and reliable solar cells, the search for new conducting materials and molecular storage systems has motivated experimental and theoretical work on organic materials such as molecular crystals, polymers and low-dimensional organic compounds. The organic electron acceptor 2,4,7-trinitro-ﬂuorenone is used as sensitizer of photosensitive polymers, to extend the spectral range of their photosensitivity through the formation of charge-transfer complexes. Also, the thin ﬁlms of TNF, depending on conditions of samples preparation, can be obtained in amorphous, polycrystalline and crystalline forms and, therefore, this material can be useful to investigate the eﬀect of structure of organic materials on their electrical and photoelectrical properties. The eﬀect of trapping centres on the conductivity of amorphous 2,4,7-Trinitro-Nine- Fluorenone (a-TNF) is investigated by Space Charge Limited Current (SCLC), Thermally Stimulated Currents (TSC, TSD) and Transient photoconductivity methods. It is found that electron traps in a-TNF have a smoothly varying distribution centered at about Et = 0.29 ± 0.04 eV with a dispersion parameter σ = 0.11 ± 0.02 eV. The true activation energy at room temperature is Ea = 0.45 ± 0.03 eV. The zero-ﬁeld extrapolated activation energy is Eao = 0.65 ± 0.02 eV. It was suggested that the transport of charge carriers in a-TNF is controlled by traps. Concentration of traps and drift mobility of electrons were evaluated.</abstract><trans-abstract xml:lang="ru">Для расширения спектральной области фоточувствительности полимеров используется низкомолекулярное органическое соединение 2,4,7-тринитрофлуоренон (ТНФ), который образует со многими полимерами комплексы с переносом заряда. В зависимости от условий приготовления тонкие плёнки ТНФ могут быть получены в аморфном, поликристаллическом и кристаллическом состояниях, что делает это вещество удобным для изучения влияния структуры на его электрофизические свойства. В тонких слоях аморфного тринитрофлуоренона (а-ТНФ) обнаружены и исследованы токи термостимулированной деполяризации (ТСД), термостимулированной проводимости (ТСП) и токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ). Результаты исследования указывают на электронную природу этих токов. По характеру нарастания ТСП и виду вольтамперных характеристик установлено существование локализованных состояний, обладающих гауссовским распределением по энергии с параметрами: Et= 0,29 ±0,04 эВ (положение центра распределения ловушек) и σ= 0,11±0,02 эВ (дисперсионный параметр). Обнаруженные центры являются ловушками как для неравновесных носителей заряда, генерированных светом, так и для инжектированных из электродов. На основании анализа результатов и в соответствии с теорией ТСД, ТСП и ТОПЗ определены основные параметры центров локализации в изученных образцах: плотность, глубина залегания, дисперсия энергетического распределения, эффективная плотность состояний на уровне проводимости. Полученные данные обсуждаются с точки зрения механизма зонного переноса неравновесных носителей заряда, контролируемого центрами захвата.</trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>amorphous solids</kwd><kwd>electronic transport</kwd><kwd>charge traps</kwd><kwd>transient photoconductivity</kwd><kwd>space charge</kwd><kwd>thermally stimulated current</kwd><kwd>activation energy</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аморфные твёрдые тела</kwd><kwd>перенос электронов</kwd><kwd>ловушки зарядов</kwd><kwd>импульсная фотопроводимость</kwd><kwd>пространственный заряд</kwd><kwd>термостимулированный ток</kwd><kwd>энергия активации</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Mort J. Polymers and Electronic Materials // Adv. Phys. — 1980. — Vol. 29, No 2. — Pp. 367–408.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Mark H. Electro-and Photo-Responsive Polymers // J. Polym. Sci. — 1978. — No 62. — Pp. 1–12.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Prister G. Hopping Transport in Doped Organic Polymers // Phys. Rev. — 1977. — Vol. (b) 47, No 8. — Pp. 3676–3687.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>William D. J. Charge Transport in Polymeric Photoconductors // Amer. Chem. Soc. Polym. Prep. — 1975. — Vol. 16, No 2. — Pp. 215–218.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Melz P.J. Charge Transport in Polymeric Photoconductors // Amer. Chem. Soc. Polym. Prep. — 1975. — Vol. 16, No 2. — Pp. 219–224.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Bulyshev Y.S., Kashirskiy I. M., Sinitskii V. V. Photo-Injection of Charge Carriers in Poli-1-Vinil-1,2,4 – Triazole // Phys. Stat. Sol. — 1982. — Vol. (a) 69. — Pp. 139–143.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Gill W.D. Drift Mobility of Charge Carriers in TNF-PVK // J. Appl. Phys. — 1974. — Vol. 45, No 12. — Pp. 3943–3949.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Bulyshev Y.S., Kashirskiy I.M., Sinitskii V.V. Trapping Centres in Poli-1-Vinil1,2,4 – Triazole // Phys. Stat. Sol. — 1982. — Vol. (a) 70. — Pp. 139–143.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Nespurek S., Silinsh E.A. Space Charge Limited Current Theory for Trapping States // Phys. Stat. Sol. — 1976. — Vol. (a) 34. — Pp. 747–759.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Abdel-Malik T.G., Abdeen A.M. Photoconductivity of PVK // Phys. Stat. Sol. — 1982. — Vol. (a) 72. — Pp. 99–104.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Onsager L. Initial Recombination of Ions // Phys. Rev. — 1938. — Vol. 54. — Pp. 554–557.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
