小分子光电功能材料与器件-2014.pdf
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1、有机小分子光电功能材料与器件 苏仕健 华南理工大学 高分子光电材料与器件研究所 主要内容 有机电子学概论 有机电致发光材料与器件 有机太阳能电池材料与器件 有机场效应晶体管材料与器件 有机电子的历史 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1959 有机感光体 1954 有机半导体发现 1973 CT络合物 1979 有机超导 1987 Organic Light-Emitting Diode 1977 导电性高分子 1990 Polymer Light-Emitting Diode Shirakawa,Heeger,MacDiarmid 2000年诺贝尔化学奖 1974
2、分子器件 1984 扫描隧道显微镜发明 实用化 导电 高分子 高分子和小分子 单论导电率,已同金属没有差别 感光体和OLED的实用化 近年纳米技术展开 19641964 有機半導体井口洋夫著(槇書店)有機半導体井口洋夫著(槇書店)井口洋夫井口洋夫 1927.2.3-2014.3.20 有机材料和硅的比较 结晶构造 有机材料 硅 构成单位 分子 原子 化学键 共价键(分子内)、范得华力(分子间)共价键 结合能 C-C:87.8 kcal/mol;C=C:172 kcal/mol;-:2-3 kcal/mol Si-Si:106.7 kcal/mol 熔点 150450度 1413度 密度 1 g
3、 cm-3前后 2.33 g cm-3 介电常数 34 11.7 能带隙 1.54 eV 1.1 迁移率 非晶膜:10-610-3 cm2/Vs 结晶膜:10-51 cm2/Vs 单晶:10 cm2/Vs 电子:1350 cm2/Vs 空穴:480 cm2/Vs 导电率 非掺杂:10-1210-6 S/cm 掺杂:103 S/cm 非掺杂:2.3 10-5 S/cm 掺杂:102 S/cm 由分子构成,分子间力弱 强度较低,耐热性、稳定性较差 迁移率较低 依存于分子取向排列的各向异性 有机电子的优势 廉价的制造工艺 非结晶膜也可;易制作;平面器件可能。丝网印刷、喷墨印刷等制作技术 柔性 常说的
4、塑料,轻量,有弹性。纸状显示屏 材料的多样性 通过分子设计,材料选择的无限可能。蓝色、紫色发光材料;高次构造控制 与此对应,硅器件:制造需消耗大量的电能;仅能使用硅,非发光,不能控制吸收;固态结晶,坚硬,但易碎。聚酰亚胺基板上制作的高分子回路 电子器件 系统设备 元器件 材料 性能 大小,重量,易操作性 性价比 元器件性能 小型化,低耗能 易制作 高纯度、低缺陷 低成本制造 高耐久性材料 探索新功能材料 结晶 半导体 费米能级调控 pn接合 晶体管 逻辑电路 计算机 有机感光体 光 带电电荷 电荷输送层 电荷发生层 电极基板 光照下生 成载流子 PDA TiOPc 采用浸渍法制造,成本低;高载
5、流子发生性能,良好的感度;不使用硒,环境友好;取代无机材料感光体成为主流,有机半导体材料商品化的第一个实例。有机电致发光 Glass ITO Diamine Alq3 Mg:Ag C.W.Tang,et.al.,Appl.Phys.Lett.1987,51,913.阴极 发光层 空穴传输层 透明阳极 玻璃衬底 发光 简单的制造工艺即可实现面发光器件,可应用于平板显示器;可在柔性基板上制作;低电压驱动,高亮度,高效率;通过分子构造的设计,可任意设计发光色。有机太阳能电池 H2Pc Im-PTC 太阳光 Al P型层 n型层 ITO透明阳极 C.W.Tang,Appl.Phys.Lett.1986
6、,48,183.低成本制作大面积器件;通过分子设计,可调整吸收波长以与太阳光的光谱匹配;柔性和半透明太阳电池的可能性。有机薄膜晶体管 CuPc C60 有机薄膜 SiO2 Si Gate电极 Source电极 Drain电极 Pentacene 可以采用喷墨打印等方式制备,成本低;可以制备在柔性基板上。研究的视点 器件构造 共平面型(Coplanar)与积层型(Sandwich)单层与积层 基板 材质:玻璃、塑料等 表面处理:浸润性、平坦性 热传导性 有机膜的成膜 成膜方法:蒸镀,旋转涂膜等 膜厚:驱动电压、产率 薄膜构造:无定型或结晶 取向性:pp重叠,与基板相互作用 热稳定性:玻璃化转换温
7、度,耐久性 电极 金属种类:功函数、注入障碍 稳定性:功函数 透过率 有机/金属界面 肖特基或欧姆注入 电荷注入效率 界面相互作用、界面顺位 有机膜材料 小分子或高分子 HOMO&LUMO:注入特性、阻挡性 载流子迁移率 半导体类型(p或n)、费米能级 光学特性:发光、吸收光谱、荧光量子效率 光化学与光物理基础-基态与激发态基态与激发态 基态:分子的稳定态,即能量的最低状态,当一个分子中所有电子的排布完全遵从构造原理时,也就是:1.能量最低原理电子在分子中排布时总是先占据那些能量较低的轨道;2.Pauli不相容原理电子排布时,每一个轨道最多只能容纳两个电子;3.Hund规则在每个轨道上运动的电
8、子,自旋应该是相反的。称分子处于基态(Ground State)。激发态:如果一个分子受到光的辐射使其能量达到一个更高的数值时,称这个分子就被激发了。被激发的分子中的电子排布不完全遵从构造原理,这时称分子处于激发态(Excited State)。激发态是分子的一种不稳定状态,其能量相对较高。2S+1LJ 光谱项 S:态的自旋状态;2S+1:多重态;L:角动量量子数;J:总量子数 S=0 S=1 单重态激发态 三重态激发态 S1 T1 S0 态的性质表示:绝大多数分子的基态是单重态(Singlet State)(S=0,2S+1=1);氧分子的基态是三重态(Triplet State)。电子的跃
9、迁 维持自旋不变 自旋翻转 光化学与光物理基础-基态与激发态基态与激发态 光化学与光物理基础-吸收与发射吸收与发射 S1 S0 吸收能量使 电子跃迁 释放能量激发态失活(淬灭)分子内或分子间;物理失活或化学失活。激发态分子内的物理失活,包括辐射跃迁和非辐射跃迁。辐射跃迁辐射跃迁通过释放光子而从高能激发态失活到低能基态的过程。与辐射跃迁相应的波长与强度的关系称之为荧光光谱和磷光光谱;与吸收相关的波长与强度的关系称之为吸收光谱。非辐射跃迁非辐射跃迁通过通过能量转移而引起另一物种的激发,而自身失活到基态;或通过发生光化学反应而产生新的化学物种。光化学与光物理基础-Franck-Condon原理原理
10、原子或原子团的直径通常为0.21 nm,光波通过原子团的时间大约为10-17 s。而分子中键的振动周期一般大于10-14 s,也就是说,当光子穿过分子时,分子只经历了最多1/1000个振动周期。所以可以认为在势能面上的跃迁是垂直发生的(即R的数值不变),在跃迁的一瞬间分子构型保持不变。振动波函数的重叠 磷光和荧光发射过程示意图 振动弛豫(Vibrational Relaxation)10-14 10-12 s 10-15 s 10-8 s 内转换(IC)系间窜越(ISC)10-6 s 磷光和荧光发射过程示意图 Jablonski图 光化学与光物理基础-自发发射自发发射 基态 激发态 光 A*A
11、+hv dA*/dt=kRA*tR=1/kR t=1/(kf+kn)t0=1/kf t/t0=1/(kf+kn)/(1/kf)=kf/(kf+kn)=jf t=t0jf 速度常数 平均辐射寿命 辐射衰变速度常数 非辐射衰变速度常数 自然寿命 荧光量子收率 jf=nF/nT 总激发分子数 发射荧光的分子数 影响荧光产生的主要因素 具有大的共轭p键结构的化合物易产生荧光 结构式 j jF l lex(nm)l lem(nm)0.11 205 278 0.29 286 321 0.46 365 400 0.60 390 480 0.52 590 640 增加分子的刚性平面结构有利荧光的产生 lem:
12、400 nm 350 nm 线型 非线型 影响荧光产生的主要因素 增加助色基团有助于荧光的产生 化合物中含杂原子(N,O,S等)不利于荧光产生 在共轭体系上引入强给电子基团,如-NR2,-OH,-OR等 与此相反,吸电子取代基,如羰基,硝基,重氮基团等会削弱本体的荧光发射;重原子如Cl,Br,I等,往往会导致荧光减弱和磷光增强(重原子效应)。溶剂的影响 增加溶剂的极性一般有利于荧光的产生;溶剂致变色效应。温度的影响 降低体系的温度有利于荧光量子收率的提高 电荷转移-分子间电荷转移分子间电荷转移 不同给体对三硝基苯电荷转移复合物吸收跃迁的影响 给-受体体系的荧光发射示意图 电荷转移-分子内电荷转
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