萘酰亚胺衍生物的合成及其在有机薄膜晶体管中的应用研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liouxing1984
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随着科技发展,有机半导体材料的发展取得了重大的突破。与传统的无机半导体材料相比,有机半导体材料具备很多优点,如易于物理、化学调控、提纯方法多样和制备工艺多样等,在有机光电器件方面具有广泛的应用前景。然而,有机半导体的发展同样也存在着很多的问题,例如电荷迁移率低、稳定性不足等问题,严重限制了有机场效应晶体管的应用与发展。因此,设计、合成高性能有机半导体材料十分重要。本文的主要内容如下:(1)对有机场效应晶体管进行了综述与讨论,解析了有机场效应晶体管的工作原理和工作参数。回顾了有机小分子半导体材料的发展和分类,并阐述了本文的选题思路及意义。(2)设计、合成了四种核心溴化的萘酰亚胺类有机半导体材料,并在氮原子的位置上引入了不同的烷基侧链。对材料的热稳定性和光电性质进行了分析。从相关表征结果中可以获得,核心溴化的四种半导体材料,拥有良好的热稳定性,拥有π-π共轭体系,并且拥有较低的LUMO能级,具备良好的稳定性。观察了材料的微观形貌,测试结果显示,十八烷基膦酸(ODPA)对材料具有修饰作用,这四种材料具有良好的结晶性。同时,还测试了材料的半导体特性,所有材料均表现出了n型电荷传输特性,其中基于化合物NBr-14C的器件表现出最优性能,电子迁移率为0.01 cm~2v-1s-1。(3)设计、合成了两种核心氰基化萘酰亚胺类有机半导体材料。从材料表征结果得出,这两种材料具有良好的热稳定性,但材料的结晶性差,微观结构排列无序,因此这两种材料并未表现出半导体特性。从器件测试结果也可以看出,这两种材料均未表现出n型电荷传输特性。(4)设计、合成了三种萘二噻吩酰亚胺类有机半导体材料。从器件测试结果可以得到,基于萘二噻吩酰亚胺衍生物的器件,没有展现出半导体特性。可能的原因是由于材料合成过程中,粗产物收率较低不足30%,并且材料本身溶解性极差,提纯难度高,损耗严重,材料中存在大量杂质,严重影响了器件的性能。
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