Metal–organic interface and charge injection in organic electronic devices

有机半导体 热离子发射 量子隧道 离域电子 材料科学 化学物理 费米能级 带偏移量 电场 有机电子学 凝聚态物理 光电子学 化学 半导体 电子 带隙 电气工程 物理 量子力学 价带 有机化学 晶体管 电压 工程类
作者
J. C. Scott
出处
期刊:Journal of vacuum science & technology [American Vacuum Society]
卷期号:21 (3): 521-531 被引量:368
标识
DOI:10.1116/1.1559919
摘要

Charge injection at the interface between metallic electrodes and organic semiconductors plays a crucial role in the performance of organic (opto-)electronic devices. This article discusses the current understanding of the formation of the metal–organic contact and the parameters which control the injection current. Organic semiconductors differ significantly from their inorganic counterparts, primarily because they are amorphous van der Waals solids. As a result the electronic states are highly localized, and charge transport is by site-to-site hopping. Organics can also form clean interfaces with many metals, free of interface states in the gap. Nevertheless, there is generally found to be a significant vacuum level offset, the origins of which are not yet fully understood. Organic semiconductors are frequently free of donor and acceptor dopants, and as a result the depletion depth is larger than the organic layer thickness. Thus the Fermi level in the organic and the charge injection barriers depend most directly on the interface offset. The charge injection process is described as thermally assisted tunneling from the delocalized states of the metal into the localized states of the semiconductor, whose energy includes contributions from the mean barrier height, the image potential, the energetic disorder, and the applied electric field. There is no completely satisfactory analytic theory for the field and temperature dependence of the injection current, which, for well characterized interfaces, exhibits behavior relating to both thermionic emission and field-induced tunneling.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
白菜完成签到 ,获得积分10
9秒前
蓝意完成签到,获得积分0
49秒前
光亮若翠完成签到,获得积分10
49秒前
小美完成签到 ,获得积分10
51秒前
安安滴滴完成签到 ,获得积分10
53秒前
红茸茸羊完成签到 ,获得积分10
56秒前
满意人英完成签到,获得积分10
57秒前
xiaodong发布了新的文献求助10
1分钟前
轩辕远航完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xiaodong完成签到,获得积分10
1分钟前
杪夏二八完成签到 ,获得积分10
1分钟前
lesen完成签到,获得积分10
1分钟前
lemon完成签到 ,获得积分10
1分钟前
没用的三轮完成签到,获得积分10
1分钟前
研友_Z1eDgZ完成签到,获得积分10
1分钟前
终究是残念完成签到,获得积分10
2分钟前
Amy完成签到 ,获得积分10
2分钟前
面包完成签到 ,获得积分10
2分钟前
tianliyan完成签到 ,获得积分10
2分钟前
a46539749完成签到 ,获得积分10
2分钟前
执着晓亦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
孙哈哈完成签到 ,获得积分10
3分钟前
善学以致用应助zjh采纳,获得10
3分钟前
缥缈映安完成签到 ,获得积分10
3分钟前
wlei完成签到,获得积分10
3分钟前
isedu完成签到,获得积分10
3分钟前
2024kyt完成签到 ,获得积分10
3分钟前
zjh发布了新的文献求助10
3分钟前
天天赚积分完成签到,获得积分0
3分钟前
zcydbttj2011完成签到 ,获得积分10
4分钟前
zjh完成签到,获得积分10
4分钟前
rafa完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
蛋妮完成签到 ,获得积分10
4分钟前
唯有一个心完成签到 ,获得积分10
5分钟前
loren313完成签到,获得积分0
5分钟前
铜豌豆完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
CUN完成签到,获得积分10
6分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
Impiego dell’associazione acetazolamide/pentossifillina nel trattamento dell’ipoacusia improvvisa idiopatica in pazienti affetti da glaucoma cronico 480
Geochemistry, 2nd Edition 地球化学经典教科书第二版,不要epub版本 431
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3291547
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2928042
关于积分的说明 8435109
捐赠科研通 2599861
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1418806
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 660150
邀请新用户注册赠送积分活动 642771