Non‐Local Electron‐Phonon Interaction in Naphthalene Diimide Derivatives, its Experimental Probe and Impact on Charge‐Carrier Mobility

材料科学 有机半导体 载流子 电子迁移率 半导体 拉曼光谱 电荷(物理) 化学物理 声子 电子 光电子学 凝聚态物理 化学 光学 物理 量子力学
作者
Mikhail V. Vener,Olga D. Parashchuk,Oleg G. Kharlanov,Dmitry R. Maslennikov,Dmitry I. Dominskiy,Ivan Yu. Chernyshov,Dmitry Yu. Paraschuk,Andrey Yu. Sosorev
出处
期刊:Advanced electronic materials [Wiley]
卷期号:7 (5) 被引量:26
标识
DOI:10.1002/aelm.202001281
摘要

Abstract Efficient operation of organic electronic devices requires high charge‐carrier mobilities in their active layers, but only several organic semiconductors show confirmed charge‐carrier mobilities exceeding that of amorphous silicon (≈1 cm 2 V −1 s −1 ). Charge transport in high‐mobility organic semiconductor crystals is considerably hindered by non‐local electron‐phonon interaction (NLEPI) transforming dynamic disorder induced by low‐frequency (LF) vibrations into fluctuations of charge transfer integrals. In this work, using two crystals of naphthalene diimide derivatives as an example, LF vibrational modes that strongly modulate the charge transfer integrals are computationally revealed. The importance of the discussed LF modes for limiting the charge‐carrier mobility is justified by analyzing the effect of the dynamic disorder on the charge‐carrier dynamics, estimating the charge‐carrier mobility in the two crystals, and observing quite a good agreement of the latter with the experimental values. Finally, it is shown that the contribution of various modes to the NLEPI correlates with their experimental Raman intensities. As a result, it is suggested that LF Raman spectroscopy can be used for experimental study of NLEPI, which can help with screening organic semiconductors showing high charge‐carrier mobility and promote rational design of such materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
标致远锋发布了新的文献求助10
3秒前
phil发布了新的文献求助10
4秒前
脑洞疼应助xm采纳,获得10
5秒前
5秒前
慕青应助爱听歌的寄云采纳,获得10
6秒前
帆帆完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
Yan完成签到,获得积分10
7秒前
贺天发布了新的文献求助10
8秒前
涂欣桐发布了新的文献求助10
8秒前
代dai发布了新的文献求助10
9秒前
panyu发布了新的文献求助10
11秒前
张泽宇发布了新的文献求助10
12秒前
省静霞发布了新的文献求助10
13秒前
小杰发布了新的文献求助10
13秒前
科研闲人完成签到,获得积分10
13秒前
金子悠月完成签到,获得积分10
14秒前
小马甲应助贺天采纳,获得10
15秒前
DDD完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
19秒前
20秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
20秒前
20秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
20秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
复杂黑夜完成签到,获得积分20
21秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
Lucas应助张泽宇采纳,获得10
21秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
高兴白昼完成签到 ,获得积分10
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
A Psychological Understanding of Criticism and Mental Health 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7753009
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9299903
关于积分的说明 20254950
捐赠科研通 7335197
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3310416
关于科研通互助平台的介绍 2461703
邀请新用户注册赠送积分活动 2323362