Вышедшие номера
Фото- и электрофизические свойства растворимых полифенилхинолинов, содержащих кислородную или фениламинную группу
Александрова Е.Л.1, Светличный В.М.2, Мягкова Л.А.2, Некрасова Т.Н.2, Тамеев А.Р.3, Ванников А.В.3, Кудрявцев В.В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
3Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
Поступила в редакцию: 27 мая 2008 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2009 г.

Исследованы фото- и электрофизические свойства полифенилхинолинов, различающихся строением донорных мостиковых групп между хинолиновыми циклами - кислородной и фениламинной. Показано, что пленки синтезированных полимеров обладают светочувствительностью на уровне 105 см2/Дж (интегральная чувствительность - 5·10-4 (лк·c)-1), при этом квантовый выход фотогенерации носителей заряда равен 0.07, а их дрейфовая подвижность составляет по порядку величины 10-6 см2/(В·с). Сбалансированность дрейфовой подвижности электронов и дырок в полифенилхинолине с фениламинной мостиковой группой делает полимер перспективным при разработке пленочных устройств, основанных на биполярной проводимости материала (например, однослойного светодиода). PACS: 72.40.+w, 73.61.Ph, 78.55.Qr, 78.66.Qn, 78.40.Me
  1. J.L. Kim, J.K. Kim, H.N. Cho, D.Y. Kim et al. Macromolecules, 33, 5880 (2000)
  2. J.L. Kim, J.K. Kim, H.N. Cho, D.Y. Kim et al. Synthetic Metals, 114, 97 (2000)
  3. C.J. Tonzola, M.M. Alam, S.A. Jenekhe. Macromolecules, 38, 9539 (2005)
  4. H. Tong, H.H. Sun, Z.Y. Xie, L.X. Wang, X.B. Jing, F.S. Wang. Synthetic Metals, 137, 1115 (2003)
  5. Л.В. Гуревич, Г.В. Карачевцев, В.Н. Кондратьев. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродства к электрону (М., Наука, 1974)
  6. S.O. Norris, J.K. Stille. Macromolecules, 9 (3), 496 (1976)
  7. А.В. Сидорович, В.М. Светличный, И.В. Калинина, Т.И. Жукова, Л.Ф. Сергеева, В.В. Кудрявцев, И.В. Гофман. Высокомолекуляр. соединения, Б35 (9), 1538 (1993)
  8. И.А. Акимов, Ю.А. Черкасов, М.И. Черкашин. Сенсибилизированный фотоэффект (М., Наука, 1980)
  9. Е.Л. Александрова, Ю.А. Черкасов. Опт и спектр., 64, 1047 (1998)
  10. Е.Л. Александрова, Ю.А. Черкасов. Опт и спектр., 84 (5), 455 (1998)
  11. L. Onsager. Phys. Rev. Lett., 19, 554 (1934)
  12. Э.А. Силиньш, М.В. Курик, В. Чапек. Электронные процессы в органических кристаллах (Рига, Зинатне, 1988)
  13. А.В. Ванников, А.Д. Гришина. Фотохимия полимерных донорно-акцепторных комплексов (М., Наука, 1984)
  14. А.В. Ванников, В.К. Матвеев, В.П. Сичкарь, А.П. Тютнев. Радиационные эффекты в полимерах. Электрические свойства (М., Наука, 1982) гл. 1
  15. А.Р. Тамеев, А.Н. Лачинов, Р.Б. Салихов, А.А. Бунаков, А.В. Ванников. Журн. физ. химии, 79 (12), 2266 (2005)
  16. А.Р. Тамеев, Л.Я. Перешивко, А.В. Ванников. Высокомолекуляр. соединения, A48, N 8 (2008)
  17. Е.Л. Александрова. ФТП, 38 (10), 1153 (2004)
  18. Е.Л. Александрова. ФТП, 40 (11), 1466 (2006)
  19. G. Pfister. Phys. Rev. B, 16 (8), 3676 (1977)

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.