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:19
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
所所应助luoshi采纳,获得10
刚刚
飞龙在天完成签到 ,获得积分10
刚刚
深爱不疑完成签到,获得积分10
1秒前
知识四面八方来完成签到 ,获得积分10
1秒前
我就是我完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
heart完成签到,获得积分10
1秒前
keroro发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
pzc发布了新的文献求助10
3秒前
深爱不疑发布了新的文献求助10
4秒前
jennie完成签到 ,获得积分10
4秒前
徐徐发布了新的文献求助80
4秒前
不信慕斯完成签到,获得积分10
4秒前
Jokeypu完成签到,获得积分10
4秒前
gnr2000发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
song99完成签到,获得积分10
5秒前
清醒的ZY发布了新的文献求助50
5秒前
二小发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
澹台灭明发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
bkagyin应助AteeqBaloch采纳,获得10
7秒前
二二二发布了新的文献求助10
7秒前
万能图书馆应助LIU采纳,获得10
7秒前
绿麦盲区发布了新的文献求助10
7秒前
FIGGIEKIO完成签到,获得积分10
7秒前
星星发布了新的文献求助10
7秒前
852应助luoshi采纳,获得10
8秒前
小王发布了新的文献求助10
8秒前
hahah完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
yang完成签到 ,获得积分10
9秒前
lynn_zhang完成签到,获得积分10
9秒前
化学狗发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527723
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107826
关于积分的说明 9286663
捐赠科研通 2805577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539998
邀请新用户注册赠送积分活动 716878
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709762