已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Non‐Local Electron‐Phonon Interaction in Naphthalene Diimide Derivatives, its Experimental Probe and Impact on Charge‐Carrier Mobility

材料科学 有机半导体 载流子 电子迁移率 半导体 拉曼光谱 电荷(物理) 化学物理 声子 电子 光电子学 凝聚态物理 化学 光学 物理 量子力学
作者
Mikhail V. Vener,Olga D. Parashchuk,Oleg G. Kharlanov,Dmitry R. Maslennikov,Dmitry I. Dominskiy,Ivan Yu. Chernyshov,Dmitry Yu. Paraschuk,Andrey Yu. Sosorev
出处
期刊:Advanced electronic materials [Wiley]
卷期号:7 (5) 被引量:26
标识
DOI:10.1002/aelm.202001281
摘要

Abstract Efficient operation of organic electronic devices requires high charge‐carrier mobilities in their active layers, but only several organic semiconductors show confirmed charge‐carrier mobilities exceeding that of amorphous silicon (≈1 cm 2 V −1 s −1 ). Charge transport in high‐mobility organic semiconductor crystals is considerably hindered by non‐local electron‐phonon interaction (NLEPI) transforming dynamic disorder induced by low‐frequency (LF) vibrations into fluctuations of charge transfer integrals. In this work, using two crystals of naphthalene diimide derivatives as an example, LF vibrational modes that strongly modulate the charge transfer integrals are computationally revealed. The importance of the discussed LF modes for limiting the charge‐carrier mobility is justified by analyzing the effect of the dynamic disorder on the charge‐carrier dynamics, estimating the charge‐carrier mobility in the two crystals, and observing quite a good agreement of the latter with the experimental values. Finally, it is shown that the contribution of various modes to the NLEPI correlates with their experimental Raman intensities. As a result, it is suggested that LF Raman spectroscopy can be used for experimental study of NLEPI, which can help with screening organic semiconductors showing high charge‐carrier mobility and promote rational design of such materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
你的f完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
miles完成签到,获得积分10
2秒前
Hello应助carryxu采纳,获得10
2秒前
ding应助天天开心采纳,获得10
2秒前
4秒前
waiting发布了新的文献求助10
4秒前
Ww完成签到,获得积分10
6秒前
zhiyuan完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
8秒前
8秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
9秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
mimi完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
jackshao213发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
Ww发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
青糯完成签到 ,获得积分10
13秒前
科研通AI6.4应助July5thiMo采纳,获得10
13秒前
14秒前
火的信仰完成签到 ,获得积分10
15秒前
highkick完成签到,获得积分10
18秒前
Book发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
21秒前
cjj发布了新的文献求助30
23秒前
25秒前
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
化工安全与环保 1000
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 800
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7650654
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9222357
关于积分的说明 19801002
捐赠科研通 7216169
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3278430
关于科研通互助平台的介绍 2439200
邀请新用户注册赠送积分活动 2277091