酸堿吸附及自組裝單分子層
發(fā)布時間:2019/4/16 21:27:00 訪問次數(shù):2367
酸堿吸附及自組裝單分子層
研究發(fā)現(xiàn),ITO表面的酸堿吸附可以很大程度地改變功函數(shù)。酸處理ITO表面可以增大功函數(shù),相應(yīng)地,堿處理可以減小功函數(shù),功函數(shù)的變 化可高達+0,7eV,磷酸(燉Po4)及四-丁基氫氧化銨lNc4H9)40H]分別是效果最大的酸和堿。圖5,9給出了作用機制及上述酸堿的分子結(jié)構(gòu)。當ITO表面吸附酸時,表面將被質(zhì)子化,同時陰離子將被吸附在質(zhì)子之上,由此形成了遠離ITo的偶電層,該偶電層使電子的勢能減小,因此ITo功函數(shù)增大。
同樣地,當ITO表面吸附堿時,將形成指向ITo的偶電層,因此電子勢能增大,功函數(shù)減小。雖然酸堿處理對ITO功函數(shù)影響顯著,但是在OLED器件中,該方法的穩(wěn)定性較差。例如,當空穴傳輸材料NPB(4,華bislN《1-naphthyl)ˉNˉphenylˉamino]biphenyD制各于酸處理ITO之上時,由于NPB中氮原子與酸中氫原子作用破壞了偶電層,ITO功函數(shù)將減小。
除了酸堿吸附,ITO表面的功函數(shù)還可以通過自組裝單分子層(selfassembly monolayer,sAM)形成的偶電層來改變。例如,在ITO表面自組裝的⒋NPPA g-ni訂ophenylphosphonic acidJ遠離表面的偶電層,可以使功函數(shù)增加0.3eV⒓四。氯化硅烷可以在ITO表面通過硅原子與ITO中氧原子形成共價鍵,形成遠離表面的非常穩(wěn)定的偶電層,可在提高ITO功函數(shù)的同時,增加器件穩(wěn)定性和壽命⑿1]。自組裝單分子層雖然可以有效地修飾陽極注人電極,提高器件性能。但是由于ITO表面的粗糙度很高,在其表面形成長程有序的單分子層比較困難。
酸堿吸附及自組裝單分子層
研究發(fā)現(xiàn),ITO表面的酸堿吸附可以很大程度地改變功函數(shù)。酸處理ITO表面可以增大功函數(shù),相應(yīng)地,堿處理可以減小功函數(shù),功函數(shù)的變 化可高達+0,7eV,磷酸(燉Po4)及四-丁基氫氧化銨lNc4H9)40H]分別是效果最大的酸和堿。圖5,9給出了作用機制及上述酸堿的分子結(jié)構(gòu)。當ITO表面吸附酸時,表面將被質(zhì)子化,同時陰離子將被吸附在質(zhì)子之上,由此形成了遠離ITo的偶電層,該偶電層使電子的勢能減小,因此ITo功函數(shù)增大。
同樣地,當ITO表面吸附堿時,將形成指向ITo的偶電層,因此電子勢能增大,功函數(shù)減小。雖然酸堿處理對ITO功函數(shù)影響顯著,但是在OLED器件中,該方法的穩(wěn)定性較差。例如,當空穴傳輸材料NPB(4,華bislN《1-naphthyl)ˉNˉphenylˉamino]biphenyD制各于酸處理ITO之上時,由于NPB中氮原子與酸中氫原子作用破壞了偶電層,ITO功函數(shù)將減小。
除了酸堿吸附,ITO表面的功函數(shù)還可以通過自組裝單分子層(selfassembly monolayer,sAM)形成的偶電層來改變。例如,在ITO表面自組裝的⒋NPPA g-ni訂ophenylphosphonic acidJ遠離表面的偶電層,可以使功函數(shù)增加0.3eV⒓四。氯化硅烷可以在ITO表面通過硅原子與ITO中氧原子形成共價鍵,形成遠離表面的非常穩(wěn)定的偶電層,可在提高ITO功函數(shù)的同時,增加器件穩(wěn)定性和壽命⑿1]。自組裝單分子層雖然可以有效地修飾陽極注人電極,提高器件性能。但是由于ITO表面的粗糙度很高,在其表面形成長程有序的單分子層比較困難。
熱門點擊
- 激子解離(電荷的轉(zhuǎn)移和分離)
- 空間限制電流法
- 最大反向擊穿電壓是指晶體管工作時所允許施加的
- 冷卻液溫度報警裝置由冷卻液溫度警告燈
- 器件的電學性能曲線
- 節(jié)溫器是控制冷卻液流動路徑的閥門
- 變?nèi)荻䴓O管是利用PN結(jié)勢壘電容隨反向偏壓變化
- 怎樣選擇漏電保護裝置?
- 傳感器的信號電壓檢測
- 如用內(nèi)搭鐵型電子電壓調(diào)節(jié)器代替外搭鐵型電子調(diào)
推薦技術(shù)資料
- 英特爾酷睿Ultra處理器驅(qū)動
- 散熱片 Crucial P31
- 三星F-DVFS(全動態(tài)電壓頻
- 業(yè)界首款12納米級LPDDR5X DRAM
- 移動端NAND閃存解決方案ZUFS 4.0
- 48GB 16層HBM3E結(jié)構(gòu)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究