Влияние толщины субмикронных пленок электроактивных полимеров на токи термостимулированной деполяризации
Карамов Д.Д.1, Ильясов В.Х.2, Лачинов А.Н.1, Галиев А.Ф.1, Лачинов А.А.1
1Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
2Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия
Email: karamov_danfis@b
Поступила в редакцию: 5 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 5 марта 2020 г.
Принята к печати: 9 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 7 мая 2020 г.
Представлены результаты исследования токов термостимулированной деполяризации тонких пленок полидифениленфталида (ПДФ) толщиной от 20 nm до 1.4 μm в режиме "постоянной напряженности" в структуре с изолирующей диэлектрической прослойкой. Обнаружен немонотонный характер зависимости энергии активации центров захвата носителей заряда и релаксации объемного заряда от толщины полимерных пленок ПДФ. Установлена корреляция между изменением надмолекулярной структуры пленок и указанных параметров. Интерпретация полученных результатов проводится с привлечением теории термостимулированной релаксации заряда в короткозамкнутых гетерогенных структурах. Ключевые слова: термостимулированные токи деполяризации, тонкие полимерные пленки, надмолекулярная структура, полидифениленфталид, электроактивные полимеры.
- А.Н. Лачинов, Н.В. Воробьева. УФН 176, 1249 (2006)
- С.Н. Салазкин, В.В. Шапошникова, Л.Н. Мачуленко, Н.Г. Гилева, В.А. Крайкин, А.Н. Лачинов. Высокомолекулярн. соединения А 50, 399 (2008)
- А.С. Накаряков, В.А. Антипин, А.Н. Лачинов, Д.А. Мамыкин, А.Ф. Пономарев. Химия высоких энергий 46, 503 (2012)
- А.С. Накаряков, А.Н. Лачинов, А.Ф. Пономарев, Е.Е. Цеплин, В.А. Антипин. ФТТ 53, 2397 (2011)
- В.Х. Ильясов, А.Н. Лачинов, А.В. Мошелев, А.Ф. Пономарев. ФТТ 50, 547 (2008)
- А.Ф. Пономарев, А.В. Мошелев, В.Х. Ильясов, А.Н. Лачинов, В.М. Корнилов, С.Н. Салазкин, В.В. Шапошникова, Д.С. Шарапов, А.О. Буракова, Н.В. Улитин. Вестн. КТУ 17, 159 (2014)
- В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов, Д.Д. Карамов, И.Р. Набиуллин, Ю.В. Кульвелис. ФТТ 58, 1030 (2016)
- Д.Д. Карамов, В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов, В.А. Крайкин, И.А. Ионова. ЖТФ 86, 124 (2016)
- Р.М. Гадиев, А.Н. Лачинов, Д.Д. Карамов, Д.А. Киселев, В.М. Корнилов. ЖЭТФ 150, 168 (2016)
- D.D. Karamov, D.A. Kiselev, M.D. Malinkovich, V.M. Kornilov, A.N. Lachinov, R.M. Gadiev. Rus. Microelectron. 45, 619 (2016)
- M.E. Borisova, A.L. Didenko, A.M. Kamalov, V.E. Smirnova, V.E. Yudin. Polymer Sci. A 60, 751 (2018)
- В.А. Закревский, В.А. Пахотин. Высокомолекулярн. соединения А 23, 658 (1981)
- B.G. Kim, E.J. Jeong, J.W. Chung, S. Seo, B. Koo, J. Kim. Nature Mater. 12, 659 (2013)
- Е.Л. Александрова, М.Е. Компан, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев, Е.И. Теруков. ФТП 38, 1110 (2004)
- Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. Наука, М. (1991). 248 с
- Ю.А. Гороховатский, Д.Д. Карамов, Ю.Ж. Мусралиева, А.Ф. Пономарев. Изв. РГПУ им. А.И. Герцена 157, 60 (2013)
- А.Н. Лачинов, В.Х. Ильясов, А.Ф. Пономарев. Хим. физика 28. 78 (2009)
- V.R. Nikitenko, A.R. Tameev, A.V. Vannikov, A.N. Lachinov, H. Bassler. Appl. Phys. Lett. 92. 138 (2008)
- И.Р. Набиуллин, А.Н. Лачинов, А.Ф. Пономарев. ФТТ 54, 230 (2012)
- А.Н. Лачинов, В.М. Корнилов, Т.Г. Загуренко, А.Ю. Жеребов. ЖЭТФ 129, 728 (2006)
- A.N. Lachinov, A.Yu. Zherebov, M.G. Zolotukhin. Synth. Met. 59, 377 (1993)
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.