Влияние материала электрода в структуре металл-полимер-металл на зависимости термостимулированного тока от температуры
Лачинов А.Н.1, Мошелёв А.В.2, Пономарев А.Ф.2
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Бирская государственная социально-педагогическая академия, Бирск, Россия
Email: lachinov@anrb.ru
Поступила в редакцию: 18 февраля 2008 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2009 г.
Исследованы зависимости термостимулированного тока в структурах металл-полимер-металл с разными материалами электродов. В качестве полимера были использованы пленки полидифениленфталида. Рассмотрен возможный вклад инжекционной составляющей в спектр термостимулированного тока. Изменение условий инжекции осуществлялось с помощью замены мателиалов электродов. Установлено, что при смене материала электрода качественный характер зависимостей тока от температуры не изменяется. В то же время использование в качестве материала электродов меди приводит к дополнительной инжекционной составляющей в спектр термостимулированного тока, а также (при выполнении определенных условий) к электронному переключению образца из диэлектрического состояния в высокопроводящее. Инжекция заряда происходит на глубокие электронные локализованные состояния, расположенные вблизи середины запрещенной зоны полимера. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N 05-03-34827-МФ, проектов программы фундаментальных исследований Президиума РАН П-8 и проекта 1.15 Программы ОФН-5. PACS: 73.50.Gr, 73.50.-h
- R.H. Friend, R.W. Gymer, A.B. Holmes, J.H. Burroughes, R.N. Marks, C. Taliani, D.D.C. Bradley, D.A. Dos Santos, J.L. Bredas, M. Logdlund, W.R. Salaneck. Nature 397, 121 (1999)
- Semiconducting polymers: chemistry, physics and engineering / Eds G. Hadzuoannou, P.F. van Hutten. Wiley-VCH, Weinheim (2000)
- Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. Наука, М. (1991). 248 с
- П.Г. Кашерининов, Д.Г. Матюхин. ФТП 32, 668 (1998)
- V.I. Arkhipov, E.V. Emelianova, R. Schmechel, H. von Seggern. J. Non-Cryst. Solids 338--340, 626 (2004)
- V.R. Nikitenko, A. Kadashchuk, R. Schmechel, H. von Seggern. J. Appl. Phys. 98, 103 702 (2005)
- С.Н. Салазкин. Высокомолекулярн. соединения Б 46, 1244 (2004)
- J.R. Rasmusson, Th. Kugler, R. Erlandsson, A. Lachinov, W.R. Salaneck. Synth. Met. 76, 195 (1996)
- А.Ф. Пономарев, В.А. Красильников, М. Васильев, А.Н. Лачинов. ЖТФ 73, 137 (2003)
- A.N. Lachinov, A.Yu. Zherebov, M.G. Zolotukhin. Synth. Met. 59, 377 (1993)
- А. Милнс. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. Мир, М. (1977). 562 с
- Р. Бьюб. Фотопроводимость твердых тел. ИЛ, М. (1962). 560 с
- В.Х. Ильясов, А.Н. Лачинов, А.В. Мошелёв, А.Ф. Пономарев. ФТТ 50, 547 (2008)
- C.R. Wu, N. Johansson, A.N. Lachinov, S. Stafstrom, T. Kugler, J. Rasmusson, W.R. Salaneck. Synth. Met. 67, 125 (1994)
- Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1232 с
- К. Као, В. Хуанг. Перенос электронов в твердых телах. Мир, М. (1984). Ч. 1. 352 с
- Р.Б. Салихов, А.Н. Лачинов. Р.Г. Рахмеев. ФТП 41, 1182 (2007)
- C.B. Duke, T.J. Fabish. Phys. Rev. Lett. 37, 1075 (1976)
- А.Н. Лачинов, В.М. Корнилов, Т.Г. Загуренко, А.Ю. Жеребов. ЖЭТФ 129, 4, 728 (2006)
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.