Title
Electronic properties and morphologies of thin films of organic molecules obtained by combinatorial deposition from gaseous phase
Creator
Tomović, Aleksandar Ž.
Copyright date
2015
Object Links
Select license
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
License description
Dozvoljavate samo preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela. Ova licenca je najstroža CC licenca. Osnovni opis Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.sr_LATN. Sadržaj ugovora u celini: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Latn
Language
English
Cobiss-ID
Theses Type
Doktorska disertacija
description
Datum odbrane: 23.12.2015.
Other responsibilities
mentor
Jovanović, Vladimir.
član komisije
Popović, Dušan, 1966-
član komisije
Poparić, Goran, 1966-
član komisije
Stojadinović, Stevan.
član komisije
Srdanov, Vojislav.
Academic Expertise
Prirodno-matematičke nauke
University
Univerzitet u Beogradu
Faculty
Fizički fakultet
Alternative title
Електронске особине и морфологија танких филмова органских материјала добијених комбинаторијалним напаравањем из гасне фазе
Publisher
[A. Tomović]
Format
[8], III, 93 листова
description
Physics - Physics of condensend matter / Физика - Физика кондезоване материје
Abstract (en)
There is an ongoing interest in organic materials due to their application in various organic electronic devices. However stability of organic materials limits their potential use. They are prone to degradation both during the working life and storage. One of the main causes is extrinsic degradation, under the influence of oxygen and moisture. This problem can be solved by encapsulation of devices. However no encapsulation is perfect.
In the first part of this work a study of degradation of thin films of N,N′-bis(3-
methylphenyl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine (TPD) and 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1′-biphenyl (DPVBi) under UV irradiation in air is given. Films of both materials are stable in vacuum, but readily degrade in the presence of oxygen. Thus, the necessary condition for degradation is the simultaneous presence of UV light and oxygen.
Chemical analysis of irradiated films by NMR, mass and infrared spectroscopy revealed presence of oxidized species (impurities). These impurities are responsible for increased morphological stability of irradiated films and quenching of photoluminescence. Only small amount of impurities, 0.4 % (0.2 %) for TPD (DPVBi), causes 50 % decrease of photoluminescence. This implies a non-trivial mechanism of quenching. For both molecules it was found that distance between impurities is smaller or equal to exciton diffusion length, which is the necessary condition for quenching. Following mechanism of quenching is proposed: exciton diffuses by hopping form one DPVBi (TPD) to another through FRET in a random walk manner. If, during its lifetime, it comes to proximity of an impurity, a Dexter-type energy transfer occurs and PL is quenched.
Findings of DPVBi study are important because they show that even a small amount
of oxygen that penetrates a DPVBi layer would impair luminescence efficiency of a
device. Moreover, the absorption of own radiation (for DPVBi and TPD both) would
additionally contribute to the rate of degradation of a device. It is reasonable to expect that transport properties would also be affected when materials are used as a holetransporting layer in OLEDs.
Abstract (sr)
Постоји велики интерес за органске материјале због њихове примене у
различитим органским електронским уређајима. Међутим стабилност орагнских
материјала ограничава њихову примену. Они су подложни деградацији не само за
време операције уређаја већ и за време складиштења. Један од главних узрока је
деградација услед спољних утицаја: светлости, влаге и кисеоника. Овај проблем
може да се превазиђе путем енкапсулације уређаја, али ниједан вид енкапсулације
није савршен.
У првом делу рада биће изложена студија деградације танких филмова N,N′-
bis(3-methylphenyl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine (TPD) и 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-
1,1′-biphenyl (DPVBi) под утицајем УВ зрачења у ваздуху. Филмови оба
материјала су стабилни у вакууму, али деградирају у присуству кисеоника. Дакле,
непоходан услов за деградацију, потребно је истовремено присуство УВ
светлости и кисеоника. Хемијска анализа осветљених филмова извршена уз
помоћ NMR, масене и инфрацрвене спектроскопије показала је присуство
оксидованих врста (нечистоћа). Нечистоће су одговорне за повећану морфолошку
стабилност осветљених филмова и гашење фотолуминесценције. Мала количина
нечистоћа, 0.4 % (0.2 %) у случају TPD (DPVBi), изазива пад интензитета
фотолуминесценције од 50 %. Ово имплицира нетривијални механизам гашења
фотолуминесценције. За оба молекула је нађено да је растојања између нечистоћа
мање или приближно једнако дужини дифузије ексцитона што је неопходан
услов за гашење фотолуминесценције. Предложен је механизам гашења:
ексцитони дифундују у скоковима од једног до другог молекула DPVBi (TPD)
случајним ходом путем Форстеровог резонатног трансфера енергије. Ако у току
свог времена живота ексцитон дође у близину нечистоће долази до Декстеровог
трансфера енергије и гашења фотолуминесценције.
Резултати студије за DPVBi молекул су важни зато што показују да и мала
количина кисеоника у слоју DPVBi може озбиљно да утиче на
фотолуминесцентну ефикасност уређаја. Штавише, апсорпција сопственог
зрачења (код оба молекула, DPVBi и TPD) ће додатно да допринесе брзини
деградације уређаја. Разумно је претпоставити да ће и транспортне особине бити
нарушене у случају када се ови материјали користе као слој за транспорт
шупљина у органским светлећим диодама.
Authors Key words
TPD, DPVBi, Pentacene, thin films, organic materials, degradation,
oxidation, PL quenching, UV-VIS spectroscopy, mass spectroscopy.
Authors Key words
TPD, DPVBi, пентацен, танки филмови, органски материјали,
деградација, оксидација, гашење фотолуминесценције, UV-VIS спектроскопија,
масена спектроскопија.
Classification
538.9(043.3)
Type
Tekst
Abstract (en)
There is an ongoing interest in organic materials due to their application in various organic electronic devices. However stability of organic materials limits their potential use. They are prone to degradation both during the working life and storage. One of the main causes is extrinsic degradation, under the influence of oxygen and moisture. This problem can be solved by encapsulation of devices. However no encapsulation is perfect.
In the first part of this work a study of degradation of thin films of N,N′-bis(3-
methylphenyl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine (TPD) and 4,4′-bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1′-biphenyl (DPVBi) under UV irradiation in air is given. Films of both materials are stable in vacuum, but readily degrade in the presence of oxygen. Thus, the necessary condition for degradation is the simultaneous presence of UV light and oxygen.
Chemical analysis of irradiated films by NMR, mass and infrared spectroscopy revealed presence of oxidized species (impurities). These impurities are responsible for increased morphological stability of irradiated films and quenching of photoluminescence. Only small amount of impurities, 0.4 % (0.2 %) for TPD (DPVBi), causes 50 % decrease of photoluminescence. This implies a non-trivial mechanism of quenching. For both molecules it was found that distance between impurities is smaller or equal to exciton diffusion length, which is the necessary condition for quenching. Following mechanism of quenching is proposed: exciton diffuses by hopping form one DPVBi (TPD) to another through FRET in a random walk manner. If, during its lifetime, it comes to proximity of an impurity, a Dexter-type energy transfer occurs and PL is quenched.
Findings of DPVBi study are important because they show that even a small amount
of oxygen that penetrates a DPVBi layer would impair luminescence efficiency of a
device. Moreover, the absorption of own radiation (for DPVBi and TPD both) would
additionally contribute to the rate of degradation of a device. It is reasonable to expect that transport properties would also be affected when materials are used as a holetransporting layer in OLEDs.
“Data exchange” service offers individual users metadata transfer in several different formats. Citation formats are offered for transfers in texts as for the transfer into internet pages. Citation formats include permanent links that guarantee access to cited sources. For use are commonly structured metadata schemes : Dublin Core xml and ETUB-MS xml, local adaptation of international ETD-MS scheme intended for use in academic documents.