Випуски

 / 

2023

 / 

том 21 / 

випуск 2

 



Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

М. А. Заболотний, Л. І. Асламова, Є. М. Бобошко, А. А. Колесніченко, Д. С. Леонов, Р. В. Литвин, А. Ю. Сезоненко, М. М. Ямшинський, М. Ю. Барабаш
Особливості процесу фотоґенерації носіїв заряду в аморфних молекулярних напівпровідниках
0261–0271 (2023)

PACS numbers: 42.70.Ln, 61.43.Dq, 68.35.bm, 72.40.+w, 73.50.Pz, 78.20.Nv, 82.35.Cd

В роботі вивчено тривалість і радіюс термалізації носіїв заряду за фотоґенерації їх в аморфних молекулярних напівпровідниках (АМН). В експериментах для мірянь спектральної чутливости використовували зразки у вигляді тонких шарів карбазолвмісних матеріялів, одержаних за допомогою поливу толуолових розчинів. Запропоновано феноменологічний модель процесу термалізації, яка ґрунтується на припущенні ньютонівського характеру залежности швидкости енергетичних втрат нерівноважним електроном. В рамках моделю встановлено залежності тривалости термалізації від частоти збуджувального світла, температури АМН і параметрів, що визначають швидкість і діяпазон енергій. Показано, що в системі реалізуються втрати надлишкової енергії нерівноважним носієм електричного заряду. Продемонстровано співставлення їх з експериментальними даними. Метою роботи є експериментальне дослідження процесу термалізації карбазолвмісних АМН, що знаходяться в зовнішньому електричному полі під час фотозбудження їх, і розробка релевантного моделю процесу термалізації носіїв заряду.

Keywords: аморфні молекулярні напівпровідники, фоточутливість, радіус і час термалізації, напруженість електричного поля, спектральна залежність.


References
  1. Canek Fuentes-Hernandez, Photorefractive Organic Materials and Applications (Cham: Springer: 2016 ), pp. 65–127; https://doi.org/10.1007/978-3-319-29334-9_2
  2. Anna Köhler and Heinz Bässler, Electronic Processes in Organic Semiconductors (Wiley–VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: 2015); https://doi.org/10.1002/9783527685172.ch1
  3. V. Gulbinas, D. Hertel, A. Yartsev, and V. Sundstrom, Physical Review B, 76: 235203-1 (2007); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.235203
  4. N. A. Davidenko and I. I. Davidenko, Polymeric Composites for Information Technologies (IPC ‘Taras Shevchenko National University of Kyiv’: 2016) (in Russian).
  5. Yu. M. Barabash, M. A. Zabolotny, M. P. Kulish, V. M. Kharkyanen, O. P. Dmitrenko, and O. S. Kobus, Physics and Chemistry of Solid State, 10, No. 2: 258 (2009); http://page.if.ua/uploads/pcss/vol10/anotu1002.htm#up2
  6. Heinz Bässler and Anna Köhler, Photogeneration of Charge Carriers in Solution-Processable Organic Semiconductors, 259: 308 (2019); https://doi.org/10.1002/9783527813872.ch5
  7. M. Grogan and Nicholas M. Schneider, Nano Lett., 14, No. 1: 359 (2014); doi:10.1021/nl404169a
  8. M. A. Zabolotnyy, L. I. Aslamova, G. I. Dovbeshko, O. P. Gnatyuk, V. B. Neimash, V. Yu. Povarchuk, V. E. Orel, D. L. Kolesnyk, L. M. Kirkilevska, and G. I. Solyanyk, Nuclear Physics and Atomic Energy, 23: 131 (2022); https://doi.org/10.15407/jnpae2022.02.131
  9. M. V. Kuryk, E. A. Silinsh, and V. Chapek, Ehlektronnyye Sostoyaniya Organicheskikh Molekulyarnykh Kristallov (Riga: Zinatne: 1988) (in Russian)
.

Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2023 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача