共轭聚合物半导体的光谱研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xielidan2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
共轭聚合物半导体是制备有机太阳能电池和有机发光二极管(OLED)的重要材料,它的发光量子效率很高,成膜性能好,是一种很好的发光材料。当前对共轭聚合物的研究已经获得了长足进展,但是在链间激发态和链长对共轭聚合物激发态方面的研究还需要进一步的工作以加深理解。为此,我们使用光致发光光谱和光致吸收光谱研究聚合物半导体的典型材料、具有不同高分子链长的MEH-PPV薄膜在不同退火温度下的光学性质,以探求链间激发态的物理性质和调控机制。本文中,我们搭建了一套光致发光、光致吸收光谱测量系统,用Labview编写了控制软件从而能够对光谱进行自动化测量。利用搭建的光谱测量系统,我们测量了不同退火温度的MEH-PPV薄膜随温度变化的光致发光谱和光致吸收谱,我们还测量了不同链长的MEH-PPV薄膜的光致发光谱和光致吸收谱,分析比较了光谱中反映的光学过程,得出了以下结论:①聚合物的退火提高了链间的相互作用,提高了π-电子的去局域化,促进了链间的激发状态;450K退火的样品在低温下680nm左右的光致发光是由于链间激发而不是链内激发;进一步来说,链间激发在MEH-PPV薄膜的激发态上有至关重要的作用。样品的光致吸收光谱也说明了链间激发对三线态激子的产生具有重要作用。②共轭聚合物链长的增加会促使聚合物中分子链的聚集。③通过检测发光和光致吸收的偏振效应,我们发现MEH-PPV的发光和三重态激子的光致吸收都具有极化记忆效应。
其他文献
摆臂结构是LED芯片分选机构的重要部件之一,其性能直接影响到整个分选机构的分选效率和工作稳定性。在高频分选工作状态中,摆臂的往复运动会引起本身的振动,影响分选机构的定
气候变化导致全球的自然、生态和社会系统发生了显著变化,而全球气候增温的罪魁祸首被一致认为是CO2过度排放。我国正处在社会主义市场经济快速增长时期,城市化进程的加速,导
我国社会主义事业进程中,“民生保障”问题近年来逐渐成为社会聚焦的一大热点,党的十八大报告也将民生问题作为各级政府政绩的一项重要衡量指标。而贯穿每个人“生、老、病、死
随着互联网的迅猛发展,网络媒体已经成为社会生活中表达民情、畅通民意、集中民智的重要渠道,“网络化生存”正在成为社会生活的重要方式。目前国家正处于“经济转轨、社会转型
自从上世纪60年代末,全球第一个用于军事的计算机网络ARPAnet建立起,互联网已经伴随人类走过半个世纪。但在其发展初期并没有得到普及和重视,直至20世纪90年代后Internet的全球
随着素质教育的推进,舞蹈作为艺术学科也备受重视。特别是小学舞蹈教育,更是培养小学生艺术修养,提高小学生身体素质的重要手段。本文根据当前舞蹈教学的新要求,提出了舞蹈教
再生竹纤维以其良好的吸、放湿能力、透气性、抗菌性等性能日益受到人们的关注。本文介绍了再生竹纤维的结构和性能,竹纤维的力学性能与粘胶纤维类似,能够满足纬编割圈绒的编织
在小尺寸器件中被广泛研究和采用的应变硅技术,通过对硅的能带结构进行裁剪,有效减小载流子的有效质量和散射率,提升载流子的迁移率。随着无线通信技术的飞速发展,为了适应高
2008年金融危机的爆发,以及越来越多的企业由于会计信息失真、内部管理混乱导致破产,我国开始注重完善企业的内部控制。同年,五部委结合我国特殊经济体制下的内部控制需求,联合颁
随着三农政策的不断推行,我国对农田水利基础设施的建设越来越重视,也相继出台了一些政策,鼓励当地政府强化对农田基础设施建设,农田水利建筑工程是提高农业发展水平,增加粮