目前研究报道的表现优良OFET性能材料铸造性能好通常表现在的基本特征及存在问题是什么

: 2015.04     万方数据 万方数据 上海师范大學硕士学位论文 摘要 摘要 近年来,有机材料铸造性能好通常表现在器件因为其低成本、高柔韧性、耐低温等优良特性,正受到 越来越多的关注在为数众多的有机光电子材料铸造性能好通常表现在中,并五苯是较为突出的一种。 并五苯薄膜呈现出类金子塔结构有效的增大了薄膜嘚表面积,增加了光的吸收 从而增大了短路电流J和光电效率。而且并五苯的场效应也很好有人制备出空 2 穴迁移率高达3.6 cm /Vs 的并五苯的场效應晶体管,同时又在这一高性能晶体管 基础上制备了高性能柔性环形振荡器,振荡频率超过1 kHz由于并苯化合物 的禁带宽度随着芳环数目嘚增加而降低,因而有很强的电荷注入能力表现出很 2 高的载流子迁移率。它拥有有机材料铸造性能好通常表现在中最高的载流子迁移率,朂高可达到2 cm / Vs 这一数值甚至可以与氢化后的无定型硅相媲美,因此可以作为有机场效应 管中的沟道材料铸造性能好通常表现在虽然对于並五苯的应用已有了大量的报道[ 1 - 5 ],但是对于以并 五苯为基本骨架合成的非平面的稠环芳烃的性能我们了解的不是很多目前平面 型的有机汾子应用于光电器件已取得了较好的成效,我们很难在上面有很大的突 破因此我们想在非平面分子上有所突破。我们都知道如果分子是非共平面的 会产生截然不同的分子间作用力,分子自组装的能力也会大大加强这是平面型 分子所不具备的。以此为前提本文旨在设计並合成非平面的有机材料铸造性能好通常表现在并探讨此 类材料铸造性能好通常表现在是否比平面型分子在光电领域的应用更好。 在本攵的第一章里,主要对有机半导体材料铸造性能好通常表现在的研究进展、特性、应用和国内 外研究现状进行了概述, 以及对近年来所取得的荿果进行了综述,并选取了并五苯 为本文的研究对象合成了一系列的非平面的有机 P 型半导体材料铸造性能好通常表现在第二章主要合 成了陸并苯的衍生物四溴 HBC 。在论文的第三章里,在第二章的基础上为了改善 这一类导电材料铸造性能好通常表现在的溶解性和电子更多共轭的性能设计分子并合成了八苯并环联 苯的 OBCB 。在论文的第四章里,主要设计

湘潭大学 学位论文原创性声明 本囚郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明本人完全意识箌本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论攵的规定同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文 被查阅和借阅本人授权湘潭大学可以将本学位論文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编本学位论文 涉密论文按学校规定处悝。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 湘潭大学硕士论文 摘 要 晶体管自发明开始便一直引导着人类信息与通信技术的进步现今市场上主 流晶体管主要是无机硅基晶体管,但其技术成本高工艺较为复杂,给工业化生 产带来了困难有机场效应晶体管(OFET)是以无機半导体三极管为基础,使用 有机半导体为材料铸造性能好通常表现在而发展起来的新一代电子器件在有机半导体中,聚合物半导 体材料铸造性能好通常表现在具有非常优秀的光学和电学性能它们通常具有很好的成膜性和柔韧性, 这使得它们在大面积柔性器件上也有很恏的发展前景为了进一步提高器件性 能,研究者们需要发展更多类型的新材料铸造性能好通常表现在尤其是含缺电子的芳香基的材料鑄造性能好通常表现在,并 深入理解其结构与性能的关系 本论文的主要内容: 1. 合成了一系列以 NDI 为核的金属共轭聚合物 (P1-P3) 和二聚体 (D1-D2) ,并对其結构和性能进行了表征这些有机半导体材料铸造性能好通常表现在都具有优良的溶 解性、成膜性和热稳定性。光谱吸收覆盖紫外-可见光區金属聚合物和二聚体 的光学带隙在1.46 eV- 1.68 eV 之间。研究表明:随着噻吩环增加有利于光谱 吸收拓宽。但是随着聚合物共轭链延长的同时可能导致了聚合物链段的规整性 的降低。 2. 合成了一系列NDI 为核的有机共轭聚合物 (B1B2 ,T1T2) ,并对其 结构性能进行了研究和表征这些聚合物都有良好的溶解性和热稳定性(分解温 度都在400 ℃以上)。它们的光学带隙范围在1.41 eV 到1.59 eV 之间属一类窄 带隙聚合物,带隙的变化趋势与NDI 金属聚合物┅致 3. 合成了新型的含卟啉和 N-稠合苝基团的小分子 S1,并对其性能结构进 行了测试S1 有较好的热稳定性,分解温度超过300 ℃其摩尔吸光系数為2.9 5 -1

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