Эффекты переключения в композитных пленках на основе сопряженного полимера --- полифлуорена и наночастиц ZnO
Александрова Е.Л.1, Лебедев Э.А.1, Константинова Н.Н.1, Алешин А.Н.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: aleshin@transport.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 30 июня 2009 г.
Выставление онлайн: 20 января 2010 г.
Исследованы S- и N-образные вольт-амперные характеристики (ВАХ) композитных пленок на основе сопряженного полимера полифлуорена и наночастиц ZnO, нанесенных на Al- и In2O3/SnO2-электроды, как с промежуточным подслоем из проводящего полимера PEDT/PSS, так и без него. Обнаруженные различия ВАХ таких структур (N- и S-типа соответственно) объяснены с точки зрения модели электронно-теплового переключения с учетом структурных и электрических свойств PEDT/PSS, обеспечивающего как ориентацию молекул полимера, так и туннелирование носителей заряда, что вызывает повышение проводимости. Протекание тока в такой структуре приводит к повышению температуры проводящих каналов, при достижении определенных значений температуры провдимость каналов падает вследствие нарушения ориентации молекул полимера, что обусловливает N-образный вид ВАХ. Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ПРАН N 18 (направление "Фундаментальные принципы создания и исследования новых веществ и материалов для молекулярной электроники и спинтроники").
- S. Moller, C. Perlov, W. Jackson, C. Taussig, S.R. Forrest. Nature 426, 166 (2003)
- F. Verbakel, S.C.J. Meskers, R.A.J. Janssen. Chem. Mater. 18, 2707 (2006)
- F. Verbakel, S.C.J. Meskers, R.A.J. Janssen, H.L. Gomes, M. Colle, M. Buchel, D.M.de Leeuw. Appl. Phys. Lett. 91, 192 103 (2007)
- C. Pearson, J.H. Ahn, M.F. Mabrook, D.A. Zeze, M. Petty, K.T. Kamtekar, C. Wang, M.R. Bryce, P. Dimitrakis, D. Tsoukalas. Appl. Phys. Lett. 91, 123 506 (2007)
- А.Н. Алешин, Е.Л. Александрова. ФТТ 50, 1895 (2008)
- F. Li, D.-I. Son, H.-M. Cha, S.M. Seo, B.-J. Kim, H.-J. Kim, J.-H. Jung, T.W. Rim. Appl. Phys. Lett. 90, 222 109 (2007); ibid. 91, 122 111 (2007)
- S. Paul, A. Kanwal, M. Chhowalla. Nanotechnology 17, 145 (2006)
- Э.А. Лебедев, Е.Л. Александрова, А.Н. Алешин. ФТТ 51, 195 (2009)
- S.Y. Ryu, J.T. Kim, J.H. Noh, B.H. Hwang, C.S. Kim, S.J. Jo, H.S. Hwang, S.J. Kang, H.K. Baik, C.H. Lee, S.G. Song, S.J. Lee. Appl. Phys. Lett. 92, 103 301 (2008)
- C.H. Chang, J.L. Liao, M.-C. Hung, S.-A. Chen. Appl. Phys. Lett. 90, 063 506 (2007)
- P.J. Brewer, J.Huang, P.A. Lane, A.J.de Mello, D.D. Bradley. Phys. Rev. B 74, 115 202 (2006)
- B.L. Groenendaal, E. Jonas, D. Freitag, H. Pielartzik, J.R. Reynolds. Adv. Mater. 12, 481 (2000)
- Б.Т. Коломиец, Э.А. Лебедев. Радиотехн. и электрон. 8, 2097 (1963)
- S.R. Ovshinsky. Phys. Rev. Lett. 21, 1450 (1968)
- Б.Т. Коломиец, Э.А. Лебедев, К.Д. Цэндин. ФТТ 5, 1568 (1971)
- К.Д. Цэндин, Э.А. Лебедев, А.Б. Шмелькин. ФТТ 47, 3, 427 (2005)
- Ю.П. Гущо. Физика рельефографии. Наука, М. (1992)
- J.C. Scott, L.D. Bozano. Adv. Mater. 19, 1452 (2007)
- A.R. Duggal, L.M. Levinson. Appl. Phys. Lett. 71, 1939 (1997)
- A.N. Aleshin, S.R. Williams, A.J. Heeger. Synth. Metals 94, 173 (1998)
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.