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Título: Mobilidade eletrônica em cristais de Bi-rodaminas e seus análogos de enxofre : uma previsão teórica
Autor(es): Melo Neto, Carlos Alberto Moreira de
E-mail do autor: cammneto@gmail.com
Orientador(es): Silva Filho, Demétrio Antônio da
Assunto: Mobilidade eletrônica
Transporte
Marcus
MLJ
Transistor
Data de publicação: 4-Nov-2021
Referência: MELO NETO, Carlos Alberto Moreira de. Mobilidade eletrônica em cristais de Bi-rodaminas e seus análogos de enxofre: uma previsão teórica. 2021. 80 f., il. Tese (Doutorado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Abstract: Despite the great development in the last decades in the field of organic materials, there are many properties still to be studied, from basic properties to the efficient manufacture and fabrication of new devices which will enable the large-scale production and commercialization of electronic components at a lower production cost and with higher efficiency, contributing energy consumption reduction and less degradation of the environment with less polluting materials. With the evolution of the manufacturing process nowadays it is possible to find a range of electronic devices that ship organic components such as OLEDs (Organic Light Emitting Diodes), which are the most advanced and commercially successful devices. Other types of devices, however, still need many advances in basic research to achieve commercial success such as OFETs (Organic Field Effect Transistor) and OPVs (Organic Photovoltaic). For applications with OPVs to be successful it is needed to understand the functioning of exciton creation and recombination, whereas for OFETs electronic mobility plays a fundamental role. The greater the mobility, the better the chance of real successful applications, for high electron mobility to exist other properties play a fundamental role such as electronic coupling and reorganization energy for example. Researchers have reported new materials based on bi-rhodanines and sulfur analogues with high electronic mobility (0.24 cm2V −1s −1 ) and stability in the presence of oxygen. This work investigates electronic properties theoretically applying the semi-classical Marcus (SCM) and Marcus-LevichJortner (MLJ) hopping models in dimmers extracted from the crystal x-ray structure. The highest mobility calculated was 0.25 cm2V −1s −1 with the MLJ model and 0.03 cm2V −1s −1 SCM model for the same example mentioned before, showing that the MLJ model is able to predict electronic mobility with greater agreement with experimental results than the SCM model. It was also found that the relationship between electronic coupling and mobility is not necessarily direct, since higher electronic couplings did not lead to greater mobilities in the studied materials.
Unidade Acadêmica: Instituto de Física (IF)
Informações adicionais: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2021.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Física
Licença: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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