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1、采用磁控濺射和真空蒸鍍的制備技術(shù)制備出了具有垂直結(jié)構(gòu)的ZnPc薄膜二極管和薄膜晶體管、PbPc薄膜二極管和薄膜晶體管以及ZnPc/PbPc共混蒸鍍的薄膜二極管和薄膜晶體管。共混蒸鍍薄膜是具有ZnPc和PbPc兩種組分的有機(jī)共晶體,它具有特殊的分子堆積方式和結(jié)構(gòu),使得該混合薄膜不僅保留了各自組分本身的特性,還展現(xiàn)了更加優(yōu)良的光電特性,相較于單一型酞菁系有機(jī)器件,它可以拓寬薄膜對(duì)于可見(jiàn)光的吸收范圍和改善器件的內(nèi)部載流子輸運(yùn),從而使薄膜有機(jī)器
2、件具有更好的光電特性和載流子傳輸特性。
本文主要對(duì)ZnPc和PbPc混合比例為1∶1的共混蒸鍍有機(jī)薄膜器件進(jìn)行研究。使用雙光束紫外可見(jiàn)光光度計(jì),原子力顯微鏡,臺(tái)階測(cè)試儀和其他測(cè)試I-V特性所需的測(cè)試儀器對(duì)有機(jī)薄膜器件進(jìn)行測(cè)試。通過(guò)對(duì)不同類型的有機(jī)薄膜器件進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)混合比例為1∶1的ZnPc/PbPc共混蒸鍍薄膜的陷阱能團(tuán)更少,該類型器件具有更好的輸出特性。通過(guò)物理表征的結(jié)果發(fā)現(xiàn),混合比例為1∶1的ZnPc/PbPc共混蒸鍍
3、薄膜的吸收光譜范圍是280-900nm,吸收峰在341nm時(shí)具有最大的吸收率,吸收率為0.677,該混合薄膜屬于無(wú)定型的形態(tài),混合有機(jī)材料的蒸發(fā)速率為5.4nm/min。
對(duì)ZnPc∶PbPc混合質(zhì)量比為1∶1的共混蒸鍍薄膜二極管進(jìn)行了交流特性測(cè)試、光電測(cè)試和電容-電壓測(cè)試,通過(guò)測(cè)試結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)這種混合方式更符合二極管的交流模型,符合輸入電壓頻率越高,輸出電流越大的特點(diǎn),并計(jì)算出了光電二極管的填充因子FF、光-電能量轉(zhuǎn)換效率η
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