迁移率最大的聚合物场效应晶体管来自于噻吩衍生物
发布时间:2019/4/11 20:53:21 访问次数:985
与小分子相比,聚合物的规整性差,同时只能以溶液法制各薄膜而不能使用真空蒸镀,这些特点局限了它们形成单晶的可能性。因此,共轭聚合物的薄膜通常为高度无序的非晶状态,偶尔可形成多晶态,因此其载流子的输运通常以共轭链之间的跃进模式为主导,迁移率通常在的范围,比小分子材料低。迁移率最大的聚合物场效应晶体管来自于噻吩衍生物,根据可以形成规整薄膜程度的不同,迁移率在范围lss93Tl,但仍然比小分子的场效应迁移率低接近一个数量级。聚合物分子中,提高自组织能力、增强轨道重叠、提高迁移率的策略通常是在侧链中引人烷基链,并且减小或者禁止主链中共轭平面的转动。
除了通过分子设计来提高有机半导体材料的本征电荷传输性能,有机半导体材料的载流子迁移率还可以通过适当的薄膜制备过程得到提高。例如,通过控制衬底温度,真空蒸镀的小分子薄膜的迁移率可以大大提高,羽;对于溶液法制各的聚合物薄膜,溶剂的蒸发速率、热处理导致的重结晶等,都对薄膜的迁移率产生不同程度的影响。另外,衬底表面的能量对真空蒸镀和溶液制备的薄膜微结构有很大的影响,这可以通过衬底表面的化学 修饰来改变。
与小分子相比,聚合物的规整性差,同时只能以溶液法制各薄膜而不能使用真空蒸镀,这些特点局限了它们形成单晶的可能性。因此,共轭聚合物的薄膜通常为高度无序的非晶状态,偶尔可形成多晶态,因此其载流子的输运通常以共轭链之间的跃进模式为主导,迁移率通常在的范围,比小分子材料低。迁移率最大的聚合物场效应晶体管来自于噻吩衍生物,根据可以形成规整薄膜程度的不同,迁移率在范围lss93Tl,但仍然比小分子的场效应迁移率低接近一个数量级。聚合物分子中,提高自组织能力、增强轨道重叠、提高迁移率的策略通常是在侧链中引人烷基链,并且减小或者禁止主链中共轭平面的转动。
除了通过分子设计来提高有机半导体材料的本征电荷传输性能,有机半导体材料的载流子迁移率还可以通过适当的薄膜制备过程得到提高。例如,通过控制衬底温度,真空蒸镀的小分子薄膜的迁移率可以大大提高,羽;对于溶液法制各的聚合物薄膜,溶剂的蒸发速率、热处理导致的重结晶等,都对薄膜的迁移率产生不同程度的影响。另外,衬底表面的能量对真空蒸镀和溶液制备的薄膜微结构有很大的影响,这可以通过衬底表面的化学 修饰来改变。