Вышедшие номера
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").
  1. S. Moller, C. Perlov, W. Jackson, C. Taussig, S.R. Forrest. Nature 426, 166 (2003)
  2. F. Verbakel, S.C.J. Meskers, R.A.J. Janssen. Chem. Mater. 18, 2707 (2006)
  3. 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)
  4. 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)
  5. А.Н. Алешин, Е.Л. Александрова. ФТТ 50, 1895 (2008)
  6. 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)
  7. S. Paul, A. Kanwal, M. Chhowalla. Nanotechnology 17, 145 (2006)
  8. Э.А. Лебедев, Е.Л. Александрова, А.Н. Алешин. ФТТ 51, 195 (2009)
  9. 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)
  10. C.H. Chang, J.L. Liao, M.-C. Hung, S.-A. Chen. Appl. Phys. Lett. 90, 063 506 (2007)
  11. P.J. Brewer, J.Huang, P.A. Lane, A.J.de Mello, D.D. Bradley. Phys. Rev. B 74, 115 202 (2006)
  12. B.L. Groenendaal, E. Jonas, D. Freitag, H. Pielartzik, J.R. Reynolds. Adv. Mater. 12, 481 (2000)
  13. Б.Т. Коломиец, Э.А. Лебедев. Радиотехн. и электрон. 8, 2097 (1963)
  14. S.R. Ovshinsky. Phys. Rev. Lett. 21, 1450 (1968)
  15. Б.Т. Коломиец, Э.А. Лебедев, К.Д. Цэндин. ФТТ 5, 1568 (1971)
  16. К.Д. Цэндин, Э.А. Лебедев, А.Б. Шмелькин. ФТТ 47, 3, 427 (2005)
  17. Ю.П. Гущо. Физика рельефографии. Наука, М. (1992)
  18. J.C. Scott, L.D. Bozano. Adv. Mater. 19, 1452 (2007)
  19. A.R. Duggal, L.M. Levinson. Appl. Phys. Lett. 71, 1939 (1997)
  20. 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.