Abstrakt
Badano proces transportu dziur w polikrystalicznych, quasi-amorficznych i amorficznych warstwach antronu i antrachinonu. Do naparowania warstw w próżni 10-5 Tr użyto materiałów o czystości spektralnej. Pomiary ruchliwości wykonano metodą TOF. Obydwa związki z punktu widzenia krystalograficznego posiadają prawie jednakową strukturę układu jednoskośnego o prawie identycznych stałych sieciowych i prawie identycznym kącie β. Przebadano trzy rodzaje warstw, to jest o strukturze polikrystalicznej, quasiamorficznej i amorficznej. Dla warstw antronu, którego cząsteczki posiadają stały moment dipolowy, uzyskano prawie o rząd większą wartość ruchliwości niż dla warstw antrachinonu, niezależnie od stopnia uporządkowania tych warstw. Dla obu związków uzyskano w temperaturze pokojowej wartości ruchliwości mniejsze niż 10-2 cm2/Vs z energią aktywacji ruchliwości rzędu 0.03 eV. Uzyskane wartości przemawiają za transportem hoppingowym. Na podstawie badań wydaje się, że moment dipolowy cząsteczek może mieć istotny wpływ na wielkość ruchliwości nośników ładunku.
Bibliografia
Weber G., Z. Naturforsch. B, 36 (1981) 896.
Kania S., Kondrasiuk J., Bąk G. W., Eur. Phys. J. E, 15 (2004) 439.
Landolt-Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Springer Verlag, Berlin, 1971.
Kania S., Sci. Bull. Tech. Univ. o Łódź, s. Physics, 28 (2007) 27.
Kania S., Sci. Bull. Tech. Univ. of Łódź, s. Physics, 30 (2009) 65.
Kania S., Kondrasiuk J., Sci. Bull. Tech. Univ. of Łódź, s. Physics, 23 (2003) 25.
Kania S., Visnyk of Lviv Univ., Series Physical, 43 (2009) 49.
Silinsh E., Čapek V., Organic molecular crystals, AIP Press, New York, 1994.
Kania S., Sci. Bull. Tech. Univ. of Łódź, s. Physics, 33 (2012) 56.
Mott N. F., Davies E. A., Electronic Processes in Non–Crystalline Materials, Clarendon Press, Oxford, 1971.
Mycielski W., J. Non-Crystalline Solids, 37 (1980) 267.