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J-GLOBAL ID:202202241301057897   整理番号:22A0316864

有機半導体における自由電荷収量を決定する短期および長距離電子移動【JST・京大機械翻訳】

Short and long-range electron transfer compete to determine free-charge yield in organic semiconductors
著者 (9件):
資料名:
巻:号:ページ: 312-324  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2467A  ISSN: 2051-6355  CODEN: MHAOAL  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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低誘電率有機半導体における自由電荷を形成するために,Frenkel励起子がいかに効率的に分裂するかを理解することは,この現象を説明するために,近年提案された多くの異なるモデルと共に,挑戦的であることが証明されている。ここでは,適度な量の電荷非局在化,利用可能なマイクロ状態にわたる和,および電子移動に対するMarcus速度定数を呼び出す簡単なモデルが,文献で報告されている多くの外見上矛盾する現象を説明できる証拠を示した。この仮説を試験するために,一連の電子ドナー分子で希釈した電子受容性フラーレンホストマトリックスを使用した。ドナーシリーズは,時間分解マイクロ波伝導率によって測定されるように,自由電荷発生効率に対して,0.7eVの範囲にわたる光誘起電子移動の駆動力の調整を可能にし,自由電荷発生効率のための正常,最適,および反転領域をマッピングする。しかし,ドナーの光ルミネセンスは,駆動力が増加するにつれて急速に消光し,逆挙動の証拠はなく,光ルミネセンス消光と電荷発生効率の間の直線関係は,付加的な競合損失経路がない場合に期待される。この挙動は,束縛電荷移動状態と長距離または非局在化自由電荷状態の競合形成によって自己矛盾なく説明され,そこでは両方の速度定数がMarcus速度方程式によって記述される。さらに,本モデルは,高濃度ブレンドと効率的な超高速自由電荷発生に対する反転領域の抑制を予測し,Marcus反転挙動がデバイス研究において稀に観察される理由の機構的説明を提供した。Copyright 2022 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
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原子・分子のクラスタ  ,  高分子固体の物理的性質 
タイトルに関連する用語 (5件):
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