Вышедшие номера
Влияние материала электрода в структуре металл-полимер-металл на зависимости термостимулированного тока от температуры
Лачинов А.Н.1, Мошелёв А.В.2, Пономарев А.Ф.2
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Бирская государственная социально-педагогическая академия, Бирск, Россия
Email: lachinov@anrb.ru
Поступила в редакцию: 18 февраля 2008 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2009 г.

Исследованы зависимости термостимулированного тока в структурах металл-полимер-металл с разными материалами электродов. В качестве полимера были использованы пленки полидифениленфталида. Рассмотрен возможный вклад инжекционной составляющей в спектр термостимулированного тока. Изменение условий инжекции осуществлялось с помощью замены мателиалов электродов. Установлено, что при смене материала электрода качественный характер зависимостей тока от температуры не изменяется. В то же время использование в качестве материала электродов меди приводит к дополнительной инжекционной составляющей в спектр термостимулированного тока, а также (при выполнении определенных условий) к электронному переключению образца из диэлектрического состояния в высокопроводящее. Инжекция заряда происходит на глубокие электронные локализованные состояния, расположенные вблизи середины запрещенной зоны полимера. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N 05-03-34827-МФ, проектов программы фундаментальных исследований Президиума РАН П-8 и проекта 1.15 Программы ОФН-5. PACS: 73.50.Gr, 73.50.-h
  1. R.H. Friend, R.W. Gymer, A.B. Holmes, J.H. Burroughes, R.N. Marks, C. Taliani, D.D.C. Bradley, D.A. Dos Santos, J.L. Bredas, M. Logdlund, W.R. Salaneck. Nature 397, 121 (1999)
  2. Semiconducting polymers: chemistry, physics and engineering / Eds G. Hadzuoannou, P.F. van Hutten. Wiley-VCH, Weinheim (2000)
  3. Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. Наука, М. (1991). 248 с
  4. П.Г. Кашерининов, Д.Г. Матюхин. ФТП 32, 668 (1998)
  5. V.I. Arkhipov, E.V. Emelianova, R. Schmechel, H. von Seggern. J. Non-Cryst. Solids 338--340, 626 (2004)
  6. V.R. Nikitenko, A. Kadashchuk, R. Schmechel, H. von Seggern. J. Appl. Phys. 98, 103 702 (2005)
  7. С.Н. Салазкин. Высокомолекулярн. соединения Б 46, 1244 (2004)
  8. J.R. Rasmusson, Th. Kugler, R. Erlandsson, A. Lachinov, W.R. Salaneck. Synth. Met. 76, 195 (1996)
  9. А.Ф. Пономарев, В.А. Красильников, М. Васильев, А.Н. Лачинов. ЖТФ 73, 137 (2003)
  10. A.N. Lachinov, A.Yu. Zherebov, M.G. Zolotukhin. Synth. Met. 59, 377 (1993)
  11. А. Милнс. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. Мир, М. (1977). 562 с
  12. Р. Бьюб. Фотопроводимость твердых тел. ИЛ, М. (1962). 560 с
  13. В.Х. Ильясов, А.Н. Лачинов, А.В. Мошелёв, А.Ф. Пономарев. ФТТ 50, 547 (2008)
  14. C.R. Wu, N. Johansson, A.N. Lachinov, S. Stafstrom, T. Kugler, J. Rasmusson, W.R. Salaneck. Synth. Met. 67, 125 (1994)
  15. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоатомиздат, М. (1991). 1232 с
  16. К. Као, В. Хуанг. Перенос электронов в твердых телах. Мир, М. (1984). Ч. 1. 352 с
  17. Р.Б. Салихов, А.Н. Лачинов. Р.Г. Рахмеев. ФТП 41, 1182 (2007)
  18. C.B. Duke, T.J. Fabish. Phys. Rev. Lett. 37, 1075 (1976)
  19. А.Н. Лачинов, В.М. Корнилов, Т.Г. Загуренко, А.Ю. Жеребов. ЖЭТФ 129, 4, 728 (2006)

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.