Исследование особенностей переноса заряда в полиариленфталидах методом термостимулированного тока тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Мошелёв, Алексей Васильевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 158
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Мошелёв, Алексей Васильевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
§ 1.1 Роль методов термоактивационной токовой спектроскопии в исследовании электрических свойств материалов
§ 1.2 Метод термостимулированного тока
§1.3 Материалы, исследуемые методами термоактивационной токовой спектроскопии
§ 1.4 Проводящие полимеры
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Электронный транспорт в гетероструктурах на основе широкозонных полимерных материалов2011 год, доктор физико-математических наук Салихов, Ренат Баязитович
Исследование особенностей переноса заряда в многослойных МДМ и МДП структурах на основе полидифениленфталида2006 год, кандидат физико-математических наук Бунаков, Андрей Анатольевич
Исследование электронных свойств пленок электроактивных полимеров класса полиариленфталидов вблизи порога зарядовой неустойчивости2008 год, кандидат физико-математических наук Рахмеев, Рустам Габдулшагитович
Влияние химической структуры полиариленфталидов на токи термостимулированной деполяризации2011 год, кандидат физико-математических наук Ильясов, Вадим Хабибович
Влияние химической структуры полиариленфталидов на транспорт носителей заряда2013 год, кандидат физико-математических наук Юсупов, Азат Равилевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование особенностей переноса заряда в полиариленфталидах методом термостимулированного тока»
В настоящее время известны две группы органических полимеров, обладающих высокой проводимостью. Первые - это полимеры обладающие системой я-сопряженных валентных электронов. Исследованию физических свойств сопряженных полимеров посвящено большое количество работ [1-3]. Примерами таких соединений являются полиацетилен, полифенилен и многие другие. Увеличивающийся в последнее время интерес к этим материалам связан с тем, что на их основе конструируются органические транзисторы, светодиоды и дисплеи, полимерные лазеры и солнечные батареи [4].
Менее исследована вторая группа полимеров, в которой нет системы л-сопряженных валентных электронов, однако их проводимость может достигать значений близким к значению проводимости металлов [5, 6].
При объяснении высокой проводимости полимерных материалов исследователи должны решить два основных вопроса: 1) каков механизм проводимости полимерных соединений и 2) какова взаимосвязь между составом, строением мономера и проводимостью полимерного соединения.
В случае несопряженных полимеров, несмотря на то, что их исследования ведутся более 15-ти лет, до сих пор нет понимания причин приводящих к высокой проводимости данных полимерных материалов. В то же время наличие у полимеров данной группы целого ряда специфических свойств [5] делает их весьма перспективным объектом исследования.
В связи с этим актуальным является вопрос изучения зависимости электрофизических свойств несопряженных полимеров от их структуры, химического состава и условий синтеза.
Цель настоящего диссертационного исследования - методом термостимулированного тока изучить электрофизические свойства несопряженных полимеров класса полиариленфталидов, установить особенности переноса заряда в данных органических материалах и выявить влияние молекулярной структуры на условия этого переноса.
Для осуществления указанной цели ставились следующие задачи:
1. Создание экспериментальной установки для температурных исследований электропроводящих свойств полимеров методом термостимулированного тока (ТСТ).
2. Исследование влияния внешних параметров (толщины полимерной пленки, материала электродов, приложенного напряжения, скорости нагрева) на термостимулированный ток, протекающий через систему металл — полимер — металл (М1-П-М2).
3. Исследование полевых зависимостей проводимости полимера.
4. Определение параметров материала, характеризующих его электрофизические свойства, в частности, установление распределения энергетических уровней внутри запрещенной зоны полимера.
5. Выявление зависимости этих параметров от молекулярной и химической структуры полимерного материала.
Научная новизна.
Впервые определен энергетический спектр ловушечных состояний в тонких пленках полидифениленфталида (ПДФ) и установлено существование в данном полимере трех групп ловушек: двух мелких и одной глубокой.
Разделены вклады в термостимулированный ток в тонких пленках ПДФ инжекционной и объемной составляющих.
Установлено влияние химической структуры статистических сополиариленэфиркетонов на их электронные свойства.
Впервые показана возможность определения ловушечных состояний на основе температурных зависимостей ВАХ.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Эффекты электронного переключения в тонких пленках полиариленфталидов1999 год, доктор физико-математических наук Лачинов, Алексей Николаевич
Электронно-дырочная проводимость в твердофазных слоях полимеров и полимерных нанокомпозитов2012 год, доктор физико-математических наук Тамеев, Алексей Раисович
Электрофизические свойства субмикронных пленок полигетероариленов2009 год, доктор физико-математических наук Корнилов, Виктор Михайлович
Магнетосопротивление в структуре ферромагнетик/полидифениленфталид/немагнитный металл2011 год, кандидат физико-математических наук Лачинов, Алексей Алексеевич
Влияние граничных условий на зарядовую неустойчивость в полимерных пленках2000 год, кандидат физико-математических наук Загуренко, Тимофей Геннадьевич
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Мошелёв, Алексей Васильевич
Основные результаты и выводы
1. В запрещенной зоне полидифениленфталида наблюдаются две группы ловушечных состояний. Одна группа глубоких ловушек, расположенная вблизи уровня Ферми, а вторая — мелких, которая располагается вблизи дна зоны проводимости. Причем ловушечные состояния второй группы распределены квазиоднородно и имеют два максимума плотности состояний.
2. Термостимулированное электронное переключение имеет место, если объемный заряд внутри полимерной пленки превысит некоторое критическое значение, что происходит за счет реализации двух процессов: термоионизации ловушечных состояний и инжекции носителей заряда с электродов в объем полимера.
3. В системе металл-полидифениленфталид-металл при измерении ТСТ происходит инжекция электронов на ловушечные состояния, расположенные вблизи уровня Ферми, величина барьера при этом отсчитывается как разность работ выхода металла и полимера.
4. Доминирующим механизмом переноса заряда в образцах металл-полидифениленфталид-металл при температурах выше 250 К является термоэлектронная эмиссия Шоттки.
5. Проведение эксперимента по измерению вольтамперных характеристик в термодинамически неравновесном режиме и последующее перестроение полученных данных в виде зависимости 1(Т) позволяет производить сканирование ловушечных состояний внутри запрещенной зоны диэлектрика.
6. При исследовании статистических сополиариленэфиркетонов установлено, что изменение состава сополимера, позволяет получить полимерные материалы с изменяемыми в широких пределах электрофизическими свойствами.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Мошелёв, Алексей Васильевич, 2009 год
1. Yu Lu. Solitons and Polarons in Conducting Polymers. - World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. - 1988. - 730 P.
2. Тимонов A.M., Васильева C.B. Электронная проводимость полимерных соединений. // Соровский образовательный журнал. 2000. - Т. 6. - №3. -С. 33-39.
3. Jaiswal М., Menon R. Review: Polymer electronic materials: a review of charge transport // Polymer International. 2006. - 55 (12). - P.1371 -1384.
4. Georges Hadziiannou, Paul F.van Hutten eds. Semiconducting polymers. — 1999-569.
5. Лачинов A.H., Воробьева H.B. Электроника тонких слоев широкозонных полимеров // УФН. 2006. - Т. 176. - №2. - С. 12491266.
6. Салазкин С.Н., Шапошникова В.В., Мачуленко Л.Н., Гилева Н.Г., Крайкин В. А., Лачинов А.Н., Синтез полиариленфталидов, перспективных в качестве "умных" полимеров. // Высокомолекулярные соединения.- С. А.- 2008.- Т. 50.- № 3.- С. 399.
7. Friend R.H., Gymer R.W., Holmes А.В., Burroughes J. H., Marks R.N., Taliani C., Bradley D.D.C., Dos Santos D.A., Bredas J.L., Logdlund M., Salaneck W.R. Electroluminescence in conjugated polymer // Nature. — 1999.-Y. 397.-p. 121-128.
8. Hadziioannou G., van Hutten P.F. Semiconducting Polymers: Chemistry, Physics and Engineering, Wiley-VCH. Weinheim. - 2000. - 631 p.
9. Гороховатский Ю.А. Основы термодеполяризационного анализа. М.: Наука, 1981.- 176 с.
10. Ю.Сальман Е.Г., Вертопрахов В.Н., Данилович B.C., Изучение процессов образования и переноса в слоях двуокиси кремния на кремнии // Деп. ВИНИТИ. 1976. - № 558-76. - с. 21.
11. Pfister С., Abkowitz A. Dipole reorientation in polyvinilides fluoride // J. Appl. Phys. 1974. — V.45. - №3. — p. 1001-1008.
12. Гороховатский Ю.А., Бордовский Г. А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. — М.: Наука, 1991.-248 с.
13. Вертопрахов В.Н., Сальман Е.Г. Термостимулированные токи в неорганических веществах. — Новосибирск: Наука, 1979. — 336 с.
14. Kelly P., Braunlich P. Phenomenological Theory of Thermoluminescence // Phys. Rev. B: Sol. Stat. 1970. -V. 1. - №4. - P. 1587-1595.
15. Адирович Э.И. Некоторые вопросы теории люминисценции кристаллов. -М.:ГИТТЛ, 1956. 350 с.
16. Dussel G.A., Bube R.H. Theory of Thermally Stimulated Conductivity in a Previously Photoexcited Crystal // Phys. Rev. 1967. - V. 155. - P. 764779.
17. Haering R.R., Adams E.N. Theory and Application of Thermally Stimulated Currents in Photoconductors // Phys. Rev. 1960. - V. 117,№2. - P. 451454.
18. B6hm M., Scharmann A. Analogue computer simulation of thermoluminescence and thermally stimulated conductivity // Phys. Stat. Sol. (a). 1971. - V. 5, N 3. - P. 563-570.
19. Бордовский Г. A. // Физическая электроника. JI.: Изд-е J11 НИ, 1974. -4.3.-с. 62-67.
20. Бордовский Г. А. О разрешающей способности кривых термолюминесценции, термодеполяризации и термостимулированной проводимости // Оптика и спектроскопия. — 1974. Т.37, №6. - С. 11821185.
21. Крумберг JI. Р. К теории термостимулированной проводимости // ФТП. 1967.-Т. 1. - № 10.-С. 1456-1461.
22. Pickard P.S., Davis M.V. Analisis of electron trapping in alumina using thermally stimulated electrical currents // J. Appl. Phys. — 1970. V.41. — N 6.-P. 2636-2643.
23. Антонов-Романовский В.В. Кинетика фотолюминисценции кристаллофосфоров. -М.: Наука, 1966. —324 с.
24. Van Turnhout J. Termally Stimulated Discharge of Polymer Electrets. -Amsterdam: Elsevier, 1975. 340 p.
25. Vanderschueren J., Gasiot J., Field-Induced Thermally Stimulated Currents in Thermally Stimulated Relaxation In Solids // Topics Appl.Phys. 1979. -V. 37. - P. Braunlich, Ed., Springer, Berlin. - Chapter 4.
26. Vanderschueren J., Ladang M., Niezette J., Corapci M. The effect of thermal expansion on thermally stimulated currents in polymers // IEEE Transactions on Electrical Insulation. 1987. - V. EI-22. - No.l. - p. 19-22
27. Werner A. G., Blochwitz J., Pfeiffer M., Leo K. Field dependence of thermally stimulated currents in Alq3. // J. Appl. Phys. 2001. - V.90. - N l.-P. 123-125.
28. Nikitenko Y.R., Kadashchuk A.,.Schmechel R, von Seggern H., Korosko Yu. Effect of dispersive transport and partial trap filling on thermally stimulated current in conjugated polymers // J. Appl. Phys.- 2005. V. 98. — P. 103702-1 - 103702-8.
29. Meier M., Karg S., Zuleeg K., Briitting W., Schwoerer M. Determination of trapping parameters in poly(p-phenylenevinylene) light-emitting devices using thermally stimulated currents // J. Appl. Phys.- 1998. V. 84. - №1-P. 87-92.
30. Graupner W., Leditzky G., Leising G. Shallow and deep traps in conjugated polymers of high intrachain order.// Phys. Rev B. 1996. - V. 54. - P. 76107613.
31. Alagiriswamy A.A., Narayan K.S. Determination of trap states in ladder type polymers // Synthetic Metals. 2001. - V. 116. - P. 297-299.
32. Tseng H., Peng K., Chen Sh. Molecular oxygen and moisture as traps in poly 2-methoxy-5-(2' -ethylhexyloxy)-1,4-phenylene vinylene.: locations and detrapping by chain relaxation // J. Appl. Phys. Lett.- 2003. V. 82. -№3. - P. 4086-4088.
33. Tseng H., Liu Ch., and Chen Sh. Determination of trap polarity in conjugated electroluminescent polymer by photoexcitation thermally stimulated current method // J. Appl. Phys. Lett.- 2006. V. 88. - P. 042112 -042115.
34. Bacharan C., Dessaux C., Bernes A., Lacabanne C. Thermally stimulated current spectroscopy of amorphous and semi-crystalline polymers // J. of Thermal Analysis and Calorimetry. 1999. - V. 56. - №3. - p. 969-982.
35. Samuel L. M., Sanda P. N., Miller R. D. Thermally stimulated current studies of charge transport in a a-conjugated polymer // J. Chem. Phys. Lett. 1989. -V. 159. - № 2-3. - p. 227-230.
36. Steiger J., Karg S., Schmechel R., von Seggern H. Aging induced traps in organic semiconductors // Synth. Metals. 2001. - V. 122. - № 1 - P. 49-52.
37. Schmechel R., von Seggern H. Electronic traps in organic transport layers // Phys. Stat. Sol. (a). 2004. - V. 201. - N 6. - p. 1215-1235.
38. Chang C.K., Fincher C.R., Park Y.W., Heeger A.J., Shirakawa H., Louis E.J., Gau S.C., MacDiarmid A.G. Electrical Conductivity in Doped Polyacetylene. // Phys. Rev. Lett. 1977. - V.39. - P.l098-1101.
39. Su W. P., Schrieffer J. R., Heeger A. J., Solitons in Polyacetylene // Phys.Rev. Lett. 1979. -V. 42. - P. 1698-1701.
40. Коулсон Ч. Валентность. M.: Мир, 1965.
41. Поуп М., Свенберг Ч. Электронные процессы в органических кристаллах Т.1. -М.: Мир, 1985. 544 с.
42. Бразовский С.А., Кирова H.H. Экситоны, полкроны и биполяроны в проводящих полимерах // Письма в ЖЭТФ 1981 - Т. 33 - В.6. - с. 610.
43. Moons Е. Conjugated polymer blends: linking film morphology to performance of light emitting diodes and photodiodes // J. Phys.: Condens. Matter.-2002.-V. 14.-p. 12235-12260.
44. Halik M., Klauk H., Zschieschang U., et al. Low-voltage organic transistors with an amorphous molecular gate dielectric // Nature. 2004. - V. 431. - P. 2987.
45. Xiong Z.H., Di Wu, Valy Vardeny Z., Jing Shi Giant magnetoresistance in organic spin-valves //Nature. 2004. V. 427. P. 821-824.
46. Лачинов A.H., Золотухин М.Г., Жеребов А.Ю., Салазкин С.Н., Чувыров А.Н., Валеева И.Л. Биполяронная проводимость полимеров,стимулированная аномальной термической поляризуемостью молекулы. // Письма в ЖЭТФ. -1986. Т.44. - В.6. - С.272-275.
47. Лачинов А.Н., Ковардаков В.А., Чувыров А.Н. Влияние объемного заряда на электронное переключение в полупроводниковых полимерах. // Письма в ЖТФ. 1989. - Т.15. - В.7. - С.24-29.
48. Ениколопян Н.С., Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А. Аномально низкое электрическое сопротивление тонких пленок диэлектриков. // Письма в ЖЭТФ. 1981. - Т. 33. -№10. - С.508-511.
49. Ениколопян Н.С., Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А. Новое высокопроводящее состояние композиций металл полимер. // ДАН СССР, сер. Физ.химия. - 1981. - Т.258. - В.6. - С.1400-1403.
50. Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А., Овчинников A.A., Ениколопян Н.С. О возможном механизме аномально высокой проводимости тонких пленок диэлектриков. // ДАН СССР, сер. Физ. Хим.-1981.-С.1386-1390.
51. Гутман Ф., Лайонс Л. Органические полупроводники, М.: Мир. 1970. - 155 с.
52. Смирнова С.Г., Григоров Л.Н., Галашина Н.М., Ениколопян Н.С. Зависимость сопротивления сверхтонких слоев полипропилена от их толщины. // ДАН СССР. 1985. - Т.283. - № 14. - С.176-181.
53. Смирнова С.Г., Демичева О.В., Григоров Л.Н. Аномальный ферромагнетизм окисленного полипропилена. // Письма в ЖЭТФ. — 1988. — Т.48. — С.212.
54. Ениколопян Н.С., Григоров Л.Н., Смирнова С.Г. Возможная сверхпроводимость окисленного полипропилена в области 300 К. // Письма в ЖЭТФ. 1989. - Т.49. - В.6. - С.326-330.
55. Igbal Т., Hogart S.A. Space charge limited current in evaporated polypropylene. // Int. J. Electron. 1986. - V.61. - №5. - P.555-559.
56. Усиченко В.М., Лосото А.П., Ванников А.В., Будницкий Ю.М., Акутин М.С. Явление проводимости в тонких полипропиленовых пленках. // ДАН СССР. 1987. - Т.296. - В.6. - С. 1414-1416.
57. Ельяшевич A.M., Ионов А.Н., Ривкин М.М., Тучкевич В.М. Эффект переключения с памятью и проводящие каналы в структурах металл-полимер-металл. // ФТТ. 1992. - Т. 34. - №11. - С.3457-3464.
58. Коломиец Б.Т., Калмыкова Н.П., Лебедев Э.А., Таксами И.А., Шпунт
59. B.Х. Локальное легирование и эффект памяти в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. // ФТП. 1980. - Т. 14. - В. 4.1. C.726-730.
60. MottN.F. Conduction in non-crystalline systems. VII. Non-ohmic behaviour and switching. //Phil.Mag.- 1971.- V.24.- P. 911-934.
61. Лачинов A.H., Жеребов А.Ю., Корнилов В.М. Аномальная электронная неустойчивость полимеров при одноосном давлении. // Письма в ЖЭТФ. -1990. Т.52. - В.2. - С.742-745.
62. Скалдин О.А., Жеребов А.Ю., Делев В.В., Лачинов А.Н., Чувыров А.Н. Зарядовая неустойчивость в тонких пленках органических полупроводников // Письма в ЖЭТФ. -1990. Т.51. - В.З. - С.141-145.
63. Скалдин О.А., Жеребов А.Ю., Лачинов А.Н., Чувыров А.Н., Делев В.А. Зарядовая неустойчивость в тонких пленках органических полупроводников. // Письма в ЖЭТФ. 1990. - Т.51. - В.З. - С.141-144.
64. Де Жен П. Физика жидких кристалллов. М.: Мир. 1977. - 440 с.
65. Невская Т.Е., Рубцов А.Е. Изучение дефектов в диэлектрических покрытиях кремния с помощью нематических жидких кристаллов. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1989. - Т.7. - С.117-124.
66. Ениколопян Н.С., Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А. Аномально низкое электрическое сопротивление тонких пленок диэлектриков. // Письма в ЖЭТФ. 1981. - Т. 33. - №10. - С.508-511.
67. Скалдин О.А. Локальная проводимость тонких пленок полимеров. // Письма в ЖТФ. 1991. - Т.17. - В.19. - С.64-68.
68. Лачинов А.Н., Жеребов А.Ю., Корнилов В.М. Аномальная электронная неустойчивость полимеров при одноосном давлении. // Письма в ЖЭТФ. 1990. - Т.52. - В.2. - С.742-745.
69. Lachinov A.N., Zherebov A.Yu., Kornilov V.M. Influence of uniaxial pressure on conductivity of polydiphenylenepthalide. // Synth. Metals. — 1991. — V.44. — P.lll-115.
70. Lachinov A.N. Polymer films as a material for sensors. // Sensors and Actuators A. 1993.-V.39.-P.1-6.
71. Heine V. Theory of Surface State. // Phys.Rev. A. 1965. - V.138. -P. 1689-1694.
72. Lachinov A., Kornilov V., Zagurenko Т., Zherebov A., Valiev R., Zolotukhin M. Charge transport in metal-polymer-metal system under nonsteady boundary conditions. // Functional Materials. — 1998. V.5. -№3. -P.417-423
73. Лачинов A.H., Корнилов B.M., Загуренко Т.Г. Влияние процесса формовки и электрического поля на переход диэлектрик-проводник в тонких пленках полигетероариленов. // ЖТФ. — 1999. Т.69. - №3. -С.85-87.
74. Лачинов А.Н., Загуренко Т.Г., Корнилов В.М., Фокин А.И., Александров И.В., Валиев Р.З. Перенос заряда в системе металл-полимер-нанокристаллический металл. // ФТТ. 2000. - Т.42. - В. 10. -С.1882-1888.
75. Бунаков А.А., Лачинов А.Н., Салихов Р. Б., Исследование вольт-амперных характеристик тонких пленок полидифениленфталида //Ж ТФ.- 2003.- Т 73.- В. 5.- С. 104-108.
76. Лачинов А.Н., Корнилов В. М., Загуренко Т. Г., Жеребов А. Ю. К вопросу о высокой проводимости несопрояженных полимеров // ЖЭТФ.- 2006,- Т.- 129. -В. 4,- С. 728-734
77. Салихов Р.Б., Лачинов А.Н., Бунаков A.A. Перенос заряда в тонких полимерных пленках полиариленфталидов // ФТТ.- 2007.- Т. 49.- В. 1.-С. 179-182
78. Салихов Р.Б., Лачинов А.Н., Рахмеев Р.Г. О механизмах проводимости в гетероструктурах кремний-полимер-металл // ФТП. — 2007. — Т. 41. — в. 10.-с. 1182-1186.
79. Салихов Р.Б., Лачинов А.Н., Рахмеев Р.Г. Транспортный слой на границе раздела двух полимерных пленок // Письма в ЖЭТФ. — 2008. — Т.34. В.11. - С.88-94.
80. Салихов Р.Б., Лачинов А.Н., Корнилов В.М. Рахмеев Р.Г. Свойства транспортного слоя, сформированного на границе раздела двух полимерных пленок. // ЖТФ.- 2009.- Т 79.- В. 4.- С. 131-135.
81. Lachinov A.N., Zherebov A.Yu., Zolotukhin M.G. Thermostimulated switching in thin polymer films // Synth. Metals. 1993. - V. 59. - P. 377386.
82. Пономарев А.Ф., Красильников B.A., Васильев M., Лачинов А.Н. Термостимулированное переключение в пленках электроактивных полимеров // ЖТФ. 2003. - Т. 73. - В. 11. - С. 137-140.
83. Салазкин С.Н., Рафиков С.Р., Толстиков Г.А. Золотухин М.Г. Новый путь синтеза ароматических полимеров // ДАН. — 1982. Т. 262.- № 2. — С.355-359.
84. Салазкин С.Н., Рафиков С.Р. // Известия АН Каз. ССР, сер. хим. 1981. -Т. 5.-С. 27-34.
85. Zolotukhin M.G., Skirda V.D., Sedova Е. A., Sundukov V. I., Salazkïn S.N., Gelation in the homopolycondensation of 3-arel-3-clorphtalides. // Macromol. Chem.-1993.-V. 194.-№2.-P.543-549.
86. I.A. C. 734989 СССР. Полигетероарилены для изготовления термостойких материалов и способ их получения. // Рафиков С.Р., Толстиков Г.А., Салазкин С.Н., Золотухин М.Г. Б.И. - 19891.-№20.
87. Новоселов И.В. Взаимодействие полиариленфталидов и их аналогов с иодом. // Канд. дисс., ИОХ УНЦ РАН, Уфа 1996.
88. Салазкин С.Н., Золотухин М.Г., Ковардаков В., Дубровина JI.B., Гладкова Е.А., Павлова С.С., Рафиков С.Р. Молекулярно-массовые характеристики полиариленфталида. //Высокомолек. соед. 1987.-А29. - № 7. - С.1431-1436.
89. Urbach F. Stimulation von ZnS-phosphoren mit temperatur // Wein. Ber. Abt. 1930. - В. 1 la, N 139. - S. 353-360.
90. Randal J.T., Wilkins M.T. Phosphorescence and electron traps // Proc. Roy. Soc. (London). 1945. -V. AI84. -N 999. - P. 365- 407.
91. Bube R. H. Photoconductivity and crystal imperfections in CdS crystals. // J. Chem. Phys. 1955. - V. 23, N 1. - P. 18-25.
92. Garlick G.F.J., Gibson A.F. The electron trap mechanism of luminescence in sulphide and silicate phosphors. // Proc. Phys. Soc. (London) 1948. - V. A60. - pt 6. - N 342. - P. 574 - 590.
93. Haake C.H. Critical comments on a method for determining electron trap depths. // J. Opt. Soc. Am. 1957. - V.47. -N 7. - P. 649-652.
94. Hoogenstraaten W. Electron traps in ZnS phosphorus.// Phillips Res. Rep.- 1958.-V. 13.-N 6.-P. 515-693.
95. Парфинович И.А. Об определении энергетической глубины уровней захвата электронов в кристаллофосфорах. // ЖЭТФ. 1954. — Т. 26.-№6.-С. 696-703.
96. Bohun А. Термоэлектронная эмиссия и фотоэмиссия в кристаллах NaCl.// Czech. J. Phys. 1954. - V.4.-N 1.-P. 91-93.
97. Booth A.H. Calculation of electron trap depths from thermoluminescence maxima. // Canad. J. Chem. — 1954. — V. 32. — N 2. — P. 214-215.
98. Бойко И. И., Рашба Э.П., Трофименко А.Г. Термически стимулированная проводимость в полупроводниках. // ФТТ. — 1960. — Т. 2. — в. 1. С. 109-117.
99. Schon М. Bemerkungen zur Theorie der Glowkurven. // Techn. — wiss. Abhandl. Osram-Ges. 1958. -Bd. 7. - S. 175-184.
100. Grossweiner L. I. A note on the analysis of first order glow curves. // J. Appl. Phys. 1953. - V.24. -N 10. - P. 1306-1307.
101. Halperin V., Braner A.A. Evaluation of thermal activation energies from glow curves // Phys. Rev. 1960. - V. 117. - N 2. - P.408-415.
102. Keating P.N. Thermally stimulated emission and conductivity peaks in the CdSe temperature dependent trapping gross sections. // Proc. Phys. Soc. 1961. - V.78. - pt. 6(1). - N 506. - P. 1408-1416.
103. Лущик Ч. Б. Исследование центров захвата в щелочно-галоидных кристаллофосфорах. // Труды ИФА АН ЭССР. — Тарту: Изд-е АН ЭССР. 1955.-№. З.-с. 3-88.
104. Maeta S., Sakaguchi К. On the Determination of Trap Depth from Thermally Stimulated Currents // Japan. J. Appl. Phys. 1980. - V.19. - N 3.-P. 519-526.
105. Land P.L. New methods for determining electron trap parameters from thermoluminescent or conductivity "Glow curves"// J. Phys. Chem. Sol. — 1969.-V. 30.-N7.-P. 1681-1692.
106. Баларин M. // ФТП. 1981. - T. 15. - №11. - C. 2216-2223.
107. Кульсрешта А.П., Горюнов B.A. О расчете кривых термостимулированного тока. // ФТТ. 1966. — Т. 8. - в. 6. - С. 19441966.
108. Пересецкий А.А., Ткач Ю.Я. К теории термостимулированного разряда конденсатора в условиях сильного перезахвата. // Микроэлектроника. 1973. - Т. 2. - №5. - С. 431-435.
109. Kristianpoller N., Kirsh Y. INS in non-irradiated and in UY-irradiated SrF2:Tb crystals. //Phys. Stat. Sol.(a)- 1974. V. 21. -N 1. - P. 87-94.
110. Лачинов A.H., Валеева И.Л., Селезнева О.А., Золотухин М.Г., Биполяронное поглощение света в полиариленфталидах. // ЖПС -1989.-Т.51.-В.5.- С.814-818.
111. Salikhov R. В., Lachinov A. N., Rakhmeyev R. G. Charge transport study in silicon-polymer-metal structures // J. Appl. Phys. 2007. -V. 101. — P. 053706.
112. Ламперт M., Марк П. Инжекционные токи в твердых телах. М.: Мир, 1973.-416 с.
113. Тамеев А. Р., Лачинов А. Н., Салихов Р. Б., Бунаков А. А., ВанниковА. В., Подвижность носителей заряда в тонких пленкахполидифениленфталида. // Журнал физической химии.- 2005.- Т.79,-№12.- С. 2266-2269
114. Кашерининов П.Г., Матюхин Д.Г. Идентификация параметров примесных уровней в высокоомных полупроводниковых кристаллах с помощью термостимулированных токов при дозированном освещении образцов. // ФТП. 1998. - Т.32. - №6. - С. 668-672.
115. Arkhipov V.I., Emelianova E.V., Schmechel R., von Seggern H. Thermally stimulated luminescence versus thermally stimulated current in organic semiconductors // Journal of• Non-Cristalline Solids.- 2004. — V. 338-340.-P. 626-629.
116. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М., 1991. 1232 с.
117. Као К., Хуанг В. Перенос электронов в твердых телах Ч. 1, М.: Мир, 1984.-352 с.
118. Duke С.В., Fabish T.J. Charge-Induced Relaxation in Polymers. // Phis. Rev. Lett. 1976. - V. 37. - P. 1075-1078.
119. Frenkel J. On Pre-Breakdown Phenomena in Insulators and Electronic Semi-Conductors // Phys. Rev. 1938. - V. 54. - P. 647-655.
120. Dussel G.A., Bube R.H. Electric Field Effects in Trapping Processes. // Journ. Appl. Phys. -1966. V. 37. - P. 2797 -2803.
121. Салазкин C.H. Ароматические полимеры на основе псевдохлорангидридов (обзор). // Высокомолек. Соед. Б. 2004. - Т. 46. -№ 7.- С. 1244-1269.
122. Шарапов Д.С. Дис. канд. хим. наук. М.: ИНЭОС РАН, 2006.
123. Шапошникова В.В., Салазкин С.Н., Сергеев В.А., Благодатских И.В., Дубровина JI.B., Сакунц А.А., Павлова С.-С.А. Изв. РАН. Сер. хим. 1996 №10. С. 2526.
124. Шапошникова В.В. Дис. канд. хим. наук. М.: ИНЭОС РАН, 1993.
125. Sworakowski J. On the origin of trapping centres in organic molecular crystals // Mol.Cryst. Liq. Cryst. 1970. - V. 11. - p. 1-11.
126. Крайкин B.A., Гилева Н.Г., Седова Э.А., Кузнецов С.И., Фатыхов А.А., Мусина З.Н., Салазкин С.Н. Исследование микроструктуры сополиариленфталидов методом УФ-спектроскопии //ВМС А. 2004. -т. 46. - № 10. - с. 1686 - 1694.
127. Крайкин В.А., Гилева Н.Г., Седова Э.А., Кузнецов С.И., Мусина З.Н., Лобов М.С., Салазкин С.Н. Химическая модификация как метод изучения микроструктуры сополиариленфталидов // Доклады академии наук. 2005. - т.403. - №1. - с. 58 - 62.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.