Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.chem.msu.ru/rus/program/integration/tuapse2001/a100.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Fri Feb 28 15:13:31 2014 Кодировка: Windows-1251 |
Оглавление | Пред. доклад | След. доклад | На первую страницу сайта |
ПРЫЖКОВЫЙ ХАРАКТЕР ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОВОДИМОСТИ В ПЛЕНКАХ ПОЛИАНИЛИНА Журавлева Т.С., Бондаренко В.Е., Мисуркин И.А., Титов С.В. Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я. Карпова С помощью специально разработанных программ проанализированы результаты экспериментов по измерению при температурах от 120 до 300 K затухающей со временем фотоиндуцированной проводимости в пленках полианилина, полученных из растворов полианилина в форме эмеральдинового основания в муравьиной кислоте (пленки ЭО-МК) и в метилпирролидоне (пленки ЭО-МП). Исследована температурная зависимость фотопроводимости как функция времени, прошедшего после выключения лазерного импульса, в этих двух типах пленок, отличающихся разной морфологией. Извлечены величины параметров, характеризующих температурную зависимость фотопроводимости; найдены зависимости этих параметров от времени. Установлено, что фотоиндуцированная проводимость sph(T,t), рассматриваемая как функция температуры и времени t, прошедшего после лазерного импульса, для пленок ЭО-МП при T<220 K и для пленок ЭО-МП при T<300 K с довольно хорошей точностью (15% и 25%) описываются формулой Мотта для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка электрона: sph(T,t) = const B-2 T -0.5 ×exp(-B/T0.25). Определена зависимость параметра B от t для каждого типа пленки. Найденные величины параметров B, которые почти линейно растут с t, примерно в 10-30 раз превышают характерные значения B в формуле Мотта для прыжковой темновой проводимости в неорганических полупроводниках и оксидах. Отмечена необходимость разработки более реалистической модели (по сравнению с моделью Мотта) для прыжковой фотоиндуцированной проводимости в пленках проводящих полимеров. В основе такой модели лежит представление о фрагментарном строении полимерного материала. Полимерные цепи разбиты дефектами на длинные сопряженные фрагменты, между которыми и происходят прыжки электронов. |