Температурная и концентрационная зависимости фотолюминесценции композитных пленок MEH-PPV с наночастицами ZnO
Алешин А.Н.1,2,3, Щербаков И.П.1, Трапезникова И.Н.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ООО "Оптоган-ОСР", Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
Email: aleshin@transport.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 апреля 2013 г.
Выставление онлайн: 20 января 2014 г.
Исследовались спектры поглощения и фотолюминесценции (ФЛ) композитных пленок MEH-PPV:ZnO в зависимости от концентрации наночастиц ZnO и температуры (в случае ФЛ). Показано, что при 297 K с возрастанием концентрации наночастиц ZnO происходит падение интенсивности линий ФЛ композита относящихся к MEH-PPV, в то время как интенсивность линий ФЛ относящихся к ZnO возрастает. При понижении температуры при относительно малых концентрациях наночастиц ZnO наблюдается рост интенсивности линий ФЛ композита связанных с MEH-PPV и ZnO, в то время как при больших концентрациях ZnO интенсивность ФЛ этих линий падает. При этом наблюдается небольшой сдвиг максимума ФЛ в ИК-область и сужение ширины линии ФЛ композита, относящейся к MEH-PPV как с понижением температуры, так и с ростом концентрации ZnO. Обсуждается механизм переноса энергии в композитных системах полимер-неорганические наночастицы, который может обуславливать наблюдаемые эффекты. Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН П-8 направление: "Полифункциональные материалы для молекулярной электроники", гранта РФФИ N 11-02-00451-а и ООО "Оптоган-ОСР".
- T.A. Skotheim, J.R. Reynolds / Handbook of Conducting Polymers. 3rd ed. V. 1--2. CRC Press, N. Y. (2007). P. 1949
- M. Sessolo, H. Bolink. Adv. Mater. 23, 1829 (2011)
- N. Tessler, V. Medvedev, M. Kazes, S. Kan, U. Banin. Science 295, 1506 (2002)
- Y. Li, A. Rizzo, R. Cingolani, G. Gigli. Adv. Mater. 18, 2545 (2006)
- V.C. Sunder, H.J. Eisler, T. Dong, Y. Chan, E.L. Thomas, M.G. Bawendi. Adv. Mater. 16, 2137 (2004)
- W.H. Huynh, J.J. Dittmer, A.P. Alivisatos. Science 295, 2425 (2002)
- N. Cho, K.R. Choudhury, R.B. Thapa, Y. Sahoo, T. Ohulchansky, A.N. Cartwright, K.S. Lee, P.N. Prasad. Adv. Mater. 19, 232 (2007)
- A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.N. Petrov, A.N. Titkov. Organ. Electron. 12, 1285 (2011)
- G. Heliotis, P.N. Stavrinou, D.D.C. Bradley, E. Gu, C. Griffin, C.W. Jeon, M.D. Dawson. Appl. Phys. Lett. 87, 103 505 (2005)
- Th. Forster. Ann. Phys. 437, 55 (1948)
- J. Cabanillas-Gonzalez, A.M. Fox, J. Hill, D.D.C. Bradley. Chem. Mater. 16, 4705 (2004)
- L.M. Herz, C. Silva, R.H. Friend, R.T. Phillips, S. Setayesh, S. Becker, D. Marsitsky, K. Mullen. Phys. Rev. B 64, 195 203 (2001)
- G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley. Adv. Mater. 18, 334 (2006)
- D. Basko, G.C. La Rocca, F. Bassani, V.M. Agranovich. Eur. Phys. J.B 8, 353 (1999)
- A.N. Aleshin, E.L. Alexandrova, I.P. Shcherbakov. J. Phys. D 42, 105 108 (2009)
- A.N. Aleshin, E.L. Alexandrova, I.P. Shcherbakov. Eur. Phys. J. Appl. Phys. 51, 33 202 (2010)
- А.А. Ващенко, В.С. Лебедев, А.Г. Витухновский, Р.Б. Васильев, И.Г. Саматов. Письма в ЖЭТФ 96, 118 (2012)
- А.Н. Алешин, И.П. Щербаков, Ф.С. Федичкин, П.Е. Гусаков. ФТТ 54, 2388 (2012)
- A.A.R. Neves, A. Camposeo, R. Cingolani, D. Pisignano. Adv. Func. Mater. 18, 751 (2008)
- T.Q. Nguyen, I.B. Martini, J. Liu, B.J. Schwartz. J. Phys. Chem. B 104, 237 (2000)
- V. Bulovic, A. Shoustikov, M.A. Balbo, E. Bose, V.G. Kozlov, M.E. Thompson, S.R. Forrest. Chem. Phys. Lett. 287, 455 (1998)
- A.K. Sheridan, J.M. Lupton, I.D.W. Samuel, D.D.C. Bradley. Synthetic Metals 111--112, 531 (2000)
- J.K. Grey, D.Y. Kim, B.C. Norris, W.L. Miller, P.F. Barbara. J. Chem Phys. B 110, 25 568 (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.