Механизм переноса носителей заряда в тонких слоях а-ТНФ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

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.

Об авторах

Илья Михайлович Каширский

Российский университет дружбы народов

Email: ikachirski@yahoo.com
Кафедра общей физики

Список литературы

  1. Mort J. Polymers and Electronic Materials // Adv. Phys. — 1980. — Vol. 29, No 2. — Pp. 367–408.
  2. Mark H. Electro-and Photo-Responsive Polymers // J. Polym. Sci. — 1978. — No 62. — Pp. 1–12.
  3. Prister G. Hopping Transport in Doped Organic Polymers // Phys. Rev. — 1977. — Vol. (b) 47, No 8. — Pp. 3676–3687.
  4. William D. J. Charge Transport in Polymeric Photoconductors // Amer. Chem. Soc. Polym. Prep. — 1975. — Vol. 16, No 2. — Pp. 215–218.
  5. Melz P.J. Charge Transport in Polymeric Photoconductors // Amer. Chem. Soc. Polym. Prep. — 1975. — Vol. 16, No 2. — Pp. 219–224.
  6. 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.
  7. Gill W.D. Drift Mobility of Charge Carriers in TNF-PVK // J. Appl. Phys. — 1974. — Vol. 45, No 12. — Pp. 3943–3949.
  8. 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.
  9. Nespurek S., Silinsh E.A. Space Charge Limited Current Theory for Trapping States // Phys. Stat. Sol. — 1976. — Vol. (a) 34. — Pp. 747–759.
  10. Abdel-Malik T.G., Abdeen A.M. Photoconductivity of PVK // Phys. Stat. Sol. — 1982. — Vol. (a) 72. — Pp. 99–104.
  11. Onsager L. Initial Recombination of Ions // Phys. Rev. — 1938. — Vol. 54. — Pp. 554–557.

© Каширский И.М., 2013

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах