Вышедшие номера
О механизме фотогенерации носителей заряда в композитах ПЭПК-C60
Заболотный М.А.1, Барабаш Ю.М.1, Дмитренко О.П.1, Кулиш Н.П.1, Давиденко Н.А.1, Студзинский С.Л.1, Оласюк А.П.1, Демченко А.В.1
1Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев, Украина
Email: olasyuk_sasha@mail.ru
Поступила в редакцию: 26 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2013 г.

Исследуется процесс фотогенерации носителей электрического заряда при высоких значениях напряженности внешнего электрического поля и температура перехода в вязкотекучее состояние (Tvisc) тонких пленок композитов ПЭПК-C60, полученных с помощью полива из толуольного раствора. Реология пленок композитов исследовалась с помощью неразрушающего оптического метода. Установлено согласованное и коррелированное изменение значения Tvisc и эффективной температуры в выражении квантового выхода фотогенерации (T0) в представлении Мелца при варьировании концентрации C60. Разность значений Tvisc и T0 в тонких пленках композитов не превышает (2-3)% величины Tvisc(T0).
  1. G. Dennler, N.S. Sariciftci, C.J. Brabec. Conjugated Polymer-Based Organic Solar Cells, Semiconducting Polymers: Chemistry, Physics and Engineering. V. I. Second Edition / Eds G. Hadziioannou, G.G. Hunray. WILEY-VCH Verlag GmbH \& Co. KGaA, Weinheim (2006)
  2. Е.Л. Александрова. ФТП 38, 10, 1153 (2004)
  3. С.Г. Тиходеев, Н.А. Гиппиус. УФН, 179, 9, 1003 (2009)
  4. Г.Г. Влайков, М.Ю. Барабаш, М.А. Заболотный, Д.О. Гринько, Ю.М. Барабаш, Л.Ю. Куницкая. Формирование наноструктур темплатным синтезом. ТЦ НАНУ (2010) 232 с
  5. M. Pope, C.E. Swenberg. Ann. Rev. Chem. 35, 613 (1984)
  6. Э. Силиньш, М. Курик, В. Чапек. Электронные процессы в органических молекулярных кристаллах. Зинатне, Рига (1988) 329 с
  7. Н.Г. Кувшинский, Н.А. Давиденко, П.М. Комко. Физика аморфных молекулярных полупроводников. Лыбедь, Киев (1994). 176 с
  8. K. Falkowski, W. Stampor, P. Grygiel, W. Tomaszewicz. Chem. Phys. 392, 1, 122 (2012)
  9. Н.П. Кулиш, Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотный, Д.А. Гринько, О.П. Дмитренко, Е.С. Кобус. ФТТ 50, 7, 1321 (2008)
  10. V. Gulbinas, D. Hertel, A. Yartsev, V. Sundstrom. Phys. Rev. 76, 235 203 (2007)
  11. В.А. Колесников, В.С. Саенко, А.П. Тютнев, Е.Д. Пожидаев. Высокомолекуляр. соединения А 48, 1, 57 (2006)
  12. Ch. Chong, W. Fan, G. Hongwei, Sh. Wei, W. Mingtaw. Nanoscale Res. Lett. 6, 1, 350 (2011)
  13. А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. Статистическая физика макромолекул. Наука, М. (1989) 344 с
  14. Т.Г. Елизарова. Математические модели и численные методы в динамике жидкости и газа. Физ. фак. МГУ (2005). C. 224
  15. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Гидродинамика. ИФМЛ, М. (1986) 736 с
  16. N.A. Davydenko, N.A. Derevjanko, A.A. Ischenko, G.P. Olkhovyk, P.S. Smertenko, L.I. Fenenko. Phys. Chem. Solid State 2, 4, 623 (2001)
  17. Н.Г. Кувшинский, Н.Г. Находкин, М.А. Заболотный, В.М. Комко. Укр. физ. журн. 28, 11, 1729 (1983)
  18. Ю.М. Барабаш, М.С. Бородкина, И.А. Малахова, Н.А. Маршак. Фундаментальные основы оптической памяти и среды, N 15, 9 (1984)
  19. Y.F. Budd. J. Appl. Phys. 36, 5, 1613 (1965)
  20. N.A. Davydenko, Yu.P. Get'manchuk, M.A. Zabolotnyi, T.G. Zabolotnaya, L.P. Linets, E.V. Mokrinskaya, V.A. Pavlov, S.L. Studzinskii, N.G. Chuprina. High Energy Chem. 40, 6, 410 (2006)
  21. Р. Кольер, К. Беркхарт, Л. Лин. Оптическая голография. Мир, М. (1973). 698 с
  22. П.А. Ребиндер. Коллоид. журн. 8, 3, 157 (1946)
  23. Дж. Берни, У. Олдер, А.У. Эдвард. Обобщенная гидродинамика // В кн.: Физика за рубежом. Под ред. И.А. Федосеевой. Сер. А. Мир, М. (1986). 52 с
  24. Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев. Физика и механика полимеров. Высш. шк. М. (1983). 392 с.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.