Российские ученые научились предсказывать подвижность носителей заряда в органических полупроводниках
Органические полупроводники – перспективные материалы для электроники. Они не содержат в своём составе редких и дорогих элементов, а их свойства определяются их химической структурой. В частности, можно получать материалы с заданными свойствами, вводя в молекулу определённые заместители. В настоящее время органические светодиоды (OLED) используются в дисплеях мобильных телефонов и гаджетов: в них каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому такие устройства не требуют лампы подсветки и получаются более компактными и энергосберегающими.
Органические материалы позволяют делать электронику гибкой и даже печатать микросхемы на любых поверхностях . В большинстве органических полупроводников транспорт носителей заряда (электронов или дырок) происходит путем прыжков с молекулы на молекулу. В новой работе, вышедшей в J. Phys. Chem. C и поддержанной грантом РНФ исследователи из НИЯУ «МИФИ» и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН предложили методику, позволяющую, зная химическую структуру вещества и упаковку его молекул, теоретически получить параметры, необходимые для расчета макроскопической подвижности носителей в нем.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-nauchilis-predskazyvat-podvizhnost-nositelej-zaryada-v-organicheskih-poluprovodnikah/
Органические полупроводники – перспективные материалы для электроники. Они не содержат в своём составе редких и дорогих элементов, а их свойства определяются их химической структурой. В частности, можно получать материалы с заданными свойствами, вводя в молекулу определённые заместители. В настоящее время органические светодиоды (OLED) используются в дисплеях мобильных телефонов и гаджетов: в них каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому такие устройства не требуют лампы подсветки и получаются более компактными и энергосберегающими.
Органические материалы позволяют делать электронику гибкой и даже печатать микросхемы на любых поверхностях . В большинстве органических полупроводников транспорт носителей заряда (электронов или дырок) происходит путем прыжков с молекулы на молекулу. В новой работе, вышедшей в J. Phys. Chem. C и поддержанной грантом РНФ исследователи из НИЯУ «МИФИ» и ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН предложили методику, позволяющую, зная химическую структуру вещества и упаковку его молекул, теоретически получить параметры, необходимые для расчета макроскопической подвижности носителей в нем.
https://mendeleev.info/rossijskie-uchenye-nauchilis-predskazyvat-podvizhnost-nositelej-zaryada-v-organicheskih-poluprovodnikah/