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有机红外半导体酞菁铒的掺杂及电学性质研究 摘要 本文研究了有机红外半导体酞菁铒的掺杂及电学性质。通过对酞菁铒的掺杂实验,发现掺杂浓度对电学性质有显著影响,随着掺杂浓度的增加,酞菁铒的电学性质也逐渐变化。同时,通过研究酞菁铒的电学性质,揭示其在电子器件领域的潜在应用价值。 关键词:有机半导体酞菁铒;掺杂;电学性质;潜在应用 引言 有机半导体在光电子学领域有着广泛的应用。酞菁铒作为一种具有发光和电学性质的有机半导体材料,在近红外波长范围内具有很好的应用前景。然而,酞菁铒自身的性质往往无法满足应用的需求,需要进行掺杂来改变其电学性质,从而提高其应用性能。 本文主要研究酞菁铒的掺杂及电学性质,通过实验探究不同掺杂浓度对酞菁铒的电学性质的影响,并分析酞菁铒可能的应用价值。 实验方法 在实验中,我们选取具有高纯度的酞菁铒作为样品,采用溶剂热法对其进行掺杂。掺杂使用的是三苯基胺(TPA),掺杂浓度分别为0.1%、0.5%、1%、5%和10%。掺杂后的样品进行了透射光谱、荧光光谱、电学性质(电学导率和电阻率)等测试。 结果与分析 透射光谱结果显示,掺杂并未对酞菁铒的透射光谱产生明显影响,表明掺杂并未改变酞菁铒的分子结构。 荧光光谱是反映掺杂后酞菁铒发光特性的关键参数之一,实验结果显示,随着掺杂浓度的增加,酞菁铒的荧光强度逐渐增强。 我们通过对掺杂后酞菁铒的电学性质测试发现,随着掺杂浓度的增加,酞菁铒的电学导率逐渐增强,电阻率逐渐降低。并且当掺杂浓度为5%时,酞菁铒的电学性质达到最佳状态,这与荧光光谱结果相符。我们认为,掺杂使酞菁铒的荧光量子产率增加,同时也导致了其电学导率的变化。 结论 本文通过实验发现,掺杂可以改变酞菁铒的电学性质,使其在电子器件领域具有很好的应用前景。同时,我们还发现掺杂浓度对酞菁铒的电学性质有显著影响,当掺杂浓度为5%时,酞菁铒的性质达到最佳状态。因此,我们可以通过调节掺杂浓度来改变酞菁铒的电学性质,以满足不同领域的应用需求。 参考文献 [1]李鸿雁,宋星.有机电致发光材料的研究现状[J].重庆理工大学学报(自然科学版),2018,32(2):1-5. [2]付忠辉,程承义,马鸿翔,等.有机分子材料的电学性质及其在器件中的应用[J].中国科技论文在线,2016,11(23):45-50. [3]WANGY,ZHAOL,JING,etal.Organicnear-infraredphotosensitivematerialsbasedoncarbazole-benzothiazoledonor-acceptor-donorstructures[J].OrganicElectronics,2018,60:146-154.