Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах Doklady Chemistry

  • ISSN (Print) 2686-9535
  • ISSN (Online) 3034-5111

ДЛИНА ДЕЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАРЯДОВ НА ПОЛИФЛУОРЕНОВЫХ МОЛЕКУЛАХ В НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ

Код статьи
S3034511125060081-1
DOI
10.7868/S3034511125060081
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 525 / Номер выпуска 1
Страницы
93-101
Аннотация
В связи с применением в органической электронике проводящих сопряженных полимеров в настоящее время изучение их свойств стало актуальной задачей. При помощи высокочувствительного метода оптически детектируемого электронного парамагнитного резонанса спин-коррелированных ион-радикальных пар нами были изучены спектры ЭПР ион-радикальных состояний, образующихся в результате захвата положительных и отрицательных зарядов молекулами замещенных полифлуоренов в неполярных растворах. Эти зарядовые состояния, которые можно считать поляронами, не распространяются по всей цепи полимера, а занимают участки определенной длины. В настоящей работе определен размер поляронов в условиях, где структура ионизованной полимерной цепи минимально искажена окружением. Размеры как положительно, так и отрицательно заряженных поляронов значительно превышают наблюдавшиеся ранее в полярных растворах и пленках сопряженных полимеров и составляют около 18 мономерных единиц (≈15 нм) для циклогексановых растворов поли(9,9-диоктил-флуоренил-2,7-диила). Таким образом, у проектировщиков твердотельных устройств остается неиспользованный ресурс для увеличения длин поляронов до размеров, определяемых свойствами индивидуальных молекул.
Ключевые слова
органические полупроводники сопряженные полимеры размер полярона длина делокализации ОД ЭПР
Дата публикации
01.01.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
39

Библиография

  1. 1. Bryce M.R. J. Mater. Chem. C. 2021. V. 9. № 33. P. 10524–10546. https://doi.org/10.1039/D1TC01406D
  2. 2. Ding L., Yu Z.D., Wang X.Y., Yao Z.F., Lu Y., Yang C.Y., Wang J.Y., Pei J. Chem. Rev. 2023. V. 123. № 12. P. 7421–7497. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00696
  3. 3. Gregory S.A., Hanus R., Atassi A., Rinehart J.M., Wooding J.P., Menon A.K., Losego M.D., Snyder G.J., Yee S.K. Nat. Mater. 2021. V. 20. № 10. P. 1414–1421. https://doi.org/10.1038/s41563-021-01008-0
  4. 4. Takeda N., Asaoka S., Miller J.R. J. Am. Chem. Soc. 2006. V. 128. P. 16073–16082. https://doi.org/10.1021/ja062596h
  5. 5. Koizumi Y., Seki S., Acharya A., Saeki A., Tagawa S. Chem. Lett. 2004. V. 33. P. 1290–1291. https://doi.org/10.1246/cl.2004.1290
  6. 6. Koizumi Y., Seki S., Saeki A., Tagawa S. Radiat. Phys. Chem. 2007. V. 76. P. 1337–1341. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2007.02.027
  7. 7. Norris J.R., Uphaus R.A., Crespi H.L., Katz J.J. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1971. V. 68. P. 625–628. https://doi.org/10.1073/pnas.68.3.625
  8. 8. Susumu K., Frail P.R., Angiolillo P.J., Therien M.J. J. Am. Chem. Soc. 2006. V. 128. P. 8380–8381. https://doi.org/10.1021/ja0614823
  9. 9. Rawson J., Angiolillo P.J., Therien M.J. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 2015. V. 112. P. 13779–13783. https://doi.org/10.1073/pnas.1512318112
  10. 10. Bird M.J., Bakalis J., Asaoka S., Sirringhaus H., Miller J.R. J. Phys. Chem. C. 2017. V. 121. P. 15597–15609. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b04602
  11. 11. Anisimov O.A. Ion pairs in liquids. In: Radical ionic systems: Properties in condensed phases. Lund A., Shiotani M. (Eds.). Springer, Dordrecht, 1991. P. 285–309. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3750-8_10
  12. 12. Salikhov K.M., Molin Y.N., Sagdeev R.Z., Buchachenko A.L. Spin polarization and magnetic effects in radical reactions. Budapest, Academic Kiadо, 1984. 419 p.
  13. 13. Vyushkova M.M., Potashov P.A., Borovkov V.I., Bagryansky V.A., Molin Yu.N. Optically detected ESR and time-resolved magnetic field effect in radiation chemistry of non-polar solutions. In: Selectivity, control, and fine tuning in high-energy chemistry. Stass D.V., Feldman V.I. (Eds.). Research Signpost: Kerala, India, 2011. P. 191–220.
  14. 14. Kopp S.M., Deng J.R., Redman A.J., Gotfredsen H., Jacobs R.M., Anderson H.L., Timmel C.R. Chem. 2024. V. 10. P. 3595–3606. https://doi.org/10.528/zenodo.12644199
  15. 15. Fischer C.S., Baier M.C., Mecking S. J. Am. Chem. Soc. 2013. V. 135. P. 1148–1154. https://doi.org/10.1021/ja311497e
  16. 16. Tabner B.J., Walker T. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 1972. № 13. P. 2010–2014. https://doi.org/10.1039/J29690000887
  17. 17. Wenzel R.F. Phys. Rev. B. 1970. V. 1. № 7. P. 3109–3116. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.1.3109
  18. 18. Gerson F. High resolution ESR spectroscopy. Wiley, Verlag Chemie, 1970. 169 p.
  19. 19. Montilla F., Ruseckas A., Samuel I.D. Chem. Phys. Lett. 2013. V. 585. P. 133–137. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2013.08.098
  20. 20. Thorley K.J. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 127. № 22. P. 5102–5114. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c00153
  21. 21. Fytas G., Nothofer H.G., Scherf U., Vlassopoulos D., Meier G. Macromolecules. 2002. V. 35. P. 481–488. https://doi.org/10.1021/ma011416f
  22. 22. Koptyug A.V., Saik V.O., Animisov O.A., Molin Y.N. Chem. Phys. 1989. V. 138. P. 173–178. https://doi.org/10.1016/0301-0104 (89)80266-6
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека