Вышедшие номера
Исследование пленок диметилдиимида перилентетракарбоновой кислоты методами циклической термодесорбции и сканирующей зондовой микроскопии
Переводная версия: 10.1134/S1063783418020208
Почтенный А.Е.1, Лаппо А.Н.1, Ильюшонок И.П.2
1Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь
2Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Беларусь
Email: pae@belstu.by
Поступила в редакцию: 23 мая 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Приведены результаты исследования электропроводности на постоянном токе пленок диметилдиимида перилентетракарбоновой кислоты методом циклической термодесорбции кислорода. Определены микроскопические параметры прыжкового электропереноса по примесным и собственным локализованным состояниям. Методами сканирующей зондовой микроскопии (методом атомно-силовой микроскопии, скани- рующей зондовой спектроскопии, фотоассистированной электросиловой микроскопии Кельвина) определены ширина запрещенной зоны и знак основных носителей тока. Обсуждается возможность применения фотоассистированной сканирующей туннельной микроскопии для наномасштабного фазового анализа фотопроводящих пленок. Работа выполнена при поддержке Германского министерства образования и исследований (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, грант BLR03/002) и Государственной программы научных исследований Республики Беларусь "Конвергенция 2020" (грант ГБ 16-196). DOI: 10.21883/FTT.2018.02.45377.162
  1. J.-P. Sun, A.D. Hendsbee, A.J. Dobson, G.C. Welch, I.G. Hill. Organ. Electron. 35, 151 (2016)
  2. E. Kozma, W. Mroz, F. Galeotti. Dyes Pigments 114, 138 (2015)
  3. J. Wang, E. He, X. Liu, L. Yu, H. Wang, R. Zhang, H. Zhang. Sensors Actuators B 239, 898 (2017)
  4. S. Mondal, W.-H. Lin, Y.-C. Chen, S.-H. Huang, R. Yang, B.-H. Chen, T.-F. Yang, S.-W. Mao, M.-Y. Kuo. Organ. Electron. 23, 64 (2015)
  5. U. Zschieschang, K. Amsharov, M. Jansen, K. Kern, H. Klauk, R.T. Weitz. Organ. Electron. 26, 340 (2015)
  6. N. Tuv gluov glu, S. Karadeniz, B. Bari s. Mater. Sci. Semiconductor Proc. 33, 199 (2015)
  7. C.M. Fisher, M. Burghard, S. Roth. Synthetic Met. 71, 1975 (1995)
  8. M. Hiramoto, K. Ihara, M. Yokoyama. Jpn. J. Appl. Phys 34/1, 3803 (1995)
  9. M. Hiramoto, I. Sato, K. Nakayama, M. Yokoyama. Jpn. J. Appl. Phys 37/2, L1184 (1998)
  10. T. Suga, M. Iizuka, S. Kuniyoshi, K. Kudo, K. Tanaka. Synthetic Met. 102, 1050 (1999)
  11. А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, Н.Б. Герасимова, Ю.А. Панина, А.В. Барамыгин, С.А. Пшеничнюк. ФТТ 58, 1836 (2016)
  12. А.Е. Почтенный, А.Н Лаппо. Письма в ЖТФ 31, 34 (2005)
  13. А.Е. Почтенный, А.В. Мисевич. Письма в ЖТФ 29, 56 (2003)
  14. D.A. Smith, R.W. Owens. Appl. Phys. Lett. 76, 3825 (2000)
  15. O.M. Stukalov, A.E. Pochtenny, V.L. Mironov, S.V. Gaponov, D.G. Volgunov. Phys. Low Dimensional Struct. 5/6, 121 (2002)
  16. Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос, И.А. Янчев. Письма в ЖЭТФ 14, 348 (1971)
  17. J.-P. Meyer, D. Schlettwein, D. Wohrle, N.I. Jaeger. Thin Solid Films 258, 317 (1995)
  18. W. Zhang, G. Yu. In: Organic Optoelectronic Materials / Ed. Y. Li. Springer International Publishing (2015). С. 105

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.