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溶液加工和真空沉积半导体的空穴传输

像任何其他电子设备一样,半导体需要随载流子的移动而产生的电压产生的电流。载流子的输运决定了半导体内的电流流动。使用真空沉积方法已被证明始终保持优异的薄膜质量和电荷传输特性的半导体。

研究人员于2018年9月APL材欧洲杯足球竞彩料研究调查了溶液处理的半导体是否具有类似的特性。

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理解材料特性的差异

最近的努力取代了有机发光器件(OLED)中的真空沉积的运输层,其中通过溶液加工技术生产的那些。在多年的研究之后,这一趋势已经集中于确定半导体器件(例如OLED)的差异,与溶液加工技术相比,通过真空沉积方法开发。

因为这些研究表明,产生的电流电压特性的半导体材料并不相似,研究人员在2018年的APL材料研究更深入考察这一领域感兴趣的调查可能存在差异,在洞里这些材料的运输。欧洲杯足球竞彩

方法

In the current study, two amorphous hole-transport materials including N-N’-di(1-naphthyl)-N-N’-diphenyl-(1-1’-biphenyl)-4,4’-diamine (α-NPD) and 2,2’,7,7’-tetrakis(N-N-diphenylamino)-9,9-spirobifluorene (spiro-TAD) were used to investigate hole transport in both solution processed and vacuum deposited films. Both the α-NPD and spiro-TAD films were deposited onto a 55 nanometer (nm) thick poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) film by either spin coating, which is a type of solution process, or vacuum deposition. It is important to note that both the α-NPD and spiro-TAD molecules were originally designed for vacuum deposition purposes only.

对于通过旋涂开发的薄膜,在氮气氛中浇铸三种不同的溶剂,包括氯仿,氯苯或甲苯,然后在沉积之前退火。真空沉积方法以1×10-7毫巴的压力为1-2埃/ s的速率。漂移扩散数值模拟用于模拟电荷载波传输特性。

结果

研究人员确定,在真空沉积和溶液处理条件下,α-NPD和螺旋- tad的空穴传输迁移率都达到了相同的值。在表面形貌方面,自旋涂覆的螺旋- tad薄膜与热蒸发技术相比,表面更光滑,外观更均匀。

此外,真空沉积和溶液处理材料中的载流子迁移率均表现出温度、载流子密度和电场的依赖性。欧洲杯足球竞彩

结论

溶液处理和真空沉积两种方法制备的α-NPD材料和螺旋- tad材料之间存在广泛的相似性,这表明,在电荷传输方面,溶液处理可以作为真空沉积方法的一种实用替代方法欧洲杯足球竞彩。

参考

  • Mangalore, D. K., Blom, P. W. M. & Wetzelaer, g.a. H.(2018)。溶液处理与真空沉积有机半导体空穴输运比较。APL材欧洲杯足球竞彩料7。DOI: 10.1063/1.5058686

这里讨论了该研究的研究是在德国华美斯的Max Planck Comparic Research研究所进行。

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Benedette Cuffari.

写道

Benedette Cuffari.

在2016年与两位未成年人完成毒理学学士学位之后,Benedett欧洲杯线上买球e继续在2018年5月完成她的毒理学硕士学位。在研究生院,Benedette调查了Mechlorethamine和Bendamustine的皮肤病毒性;用于抗癌疗法的两种氮芥子烷基化剂。

引用

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  • APA

    Cuffari Benedette。(2019年5月23日)。溶液处理和真空沉积半导体中的空穴传输。Azom。从8月05日,2021年8月05日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=17789

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    Cuffari Benedette。“溶液加工和真空沉积半导体中的空穴传输”。氮杂.2021年8月5日。

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    Cuffari Benedette。“溶液加工和真空沉积半导体中的空穴传输”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=17789。(访问于8月05,2021)。

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    Cuffari Benedette。2019年。溶液加工和真空沉积半导体的空穴传输.Azom,查看了05年8月2021,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=17789。

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