Aufklärung des Funktionsprinzips und Optimierung eines organischen lichtemittierenden Feldeffekttransistors

阐明有机发光场效应晶体管的功能原理和优化

基本信息

项目摘要

Ziel des Forschungsprojektes ist es, die Ursachen für eine kürzlich entdeckte Lichtemission aus einem organischen Feldeffekttransistor aufzuklären, und dieses Wissen für die Optimierung und Weiterentwicklung eines neuen Bauelements zu nutzen. Aufzuklären ist, wieso es zu einer Elektrolumineszenz kommt, obwohl der Transistor in einem unipolaren Spannungsbereich betrieben wird. In diesem Zusammenhang steht auch die Aufklärung des Mechanismus der Elektroneninjektion aus einer Goldelektrode in den organischen Halbleiter trotz einer für das Elektron zu überwindenden Energiebarriere von ca. 2eV. Die verschiedenen Möglichkeiten, die zu einer Lichtemission führen können, sollen durch physikalische Charakterisierungen wie XPS/UPS Messungen an der Grenzfläche und der Elektrolumineszenzspektroskopie untersucht werden. Die Rolle möglicher Feldüberhöhungen an einer nicht perfekten Drainelektrode, z.B. durch Unterätzung aber auch durch Isolatorrauhigkeiten sowie deren Einfluss auf die Injektion, muss zum tieferen Verständnis der Vorgänge aufgeklärt werden. Neben der gezielten präparativen Variation der Elektrodenmorphologie erfordert dies eine zweidimensionale Simulation der Feld- und Ladungsträgerverteilung. Dafür notwendige Materialparameter sind messtechnisch aus CV-Messungen an MIS-Strukturen, Flugzeitexperimenten und Transistormessungen zu bestimmen. Nach Aufklärung der Ursachen erfolgt die Umsetzung in einem neuen Bauelement mit optimierter Ladungsträgerinjektion und -rekombination. Als technologischer Zwischenschritt wird ein OLED/OFET-Hybrid angestrebt, bei dem eine Elektrode der OLED durch den Transportkanal eines OFETs ersetzt wird.
Ziel des Forschungsprojektes ist es,die Ursachen für eine kürzlich entdeckte Lichtemission aus einem organischen Feldeffekttransistor aufzuklären,and dieses Wissen für die Optimierung und Weiterentwicklung eines neuen Bauelements zu nutzen.因此,如果有一个电致发光器件,那么将晶体管置于单极跨接区中。In diesem Zusammenhang steht auch die Aufklärung des Mechanismus der Elektroneninjektion aus einer Goldelektrode in den organischen Halbleiter trotz einer für das Elektron zu überwindenden Energiebarriere von ca. 2eV。通过XPS/UPS Messungen an der Grenzfläche und der Elektrolumineszenzspektroskopie untersucht韦尔登的物理特性,可以验证Möglichkeiten、die zu einer Lichtemission führen können。Die Rolle möglicher Feldüberhöhungen an einer nicht perfekten Drainelektrode,z.B.通过对注射液中的气体进行隔离,我们必须对韦尔登的气体进行测试。电形态学的几何实用变分方法可用于费尔德-和Ladungsträgerverteilung的二维模拟。因此,材料参数是由CV-测量、MIS-结构、飞行试验和晶体管测量确定的。随后,Ursachen在一个新的Bauen元件中进行了优化的Ladungsträgerinjektion和重新组合。所有的技术都将是OLED/OFET-混合的,而OLED的电极将通过一个OFET传输。

项目成果

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