- 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. Bryce M.R. J. Mater. Chem. C. 2021. V. 9. № 33. P. 10524–10546. https://doi.org/10.1039/D1TC01406D
- 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. 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. Takeda N., Asaoka S., Miller J.R. J. Am. Chem. Soc. 2006. V. 128. P. 16073–16082. https://doi.org/10.1021/ja062596h
- 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Tabner B.J., Walker T. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 1972. № 13. P. 2010–2014. https://doi.org/10.1039/J29690000887
- 17. Wenzel R.F. Phys. Rev. B. 1970. V. 1. № 7. P. 3109–3116. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.1.3109
- 18. Gerson F. High resolution ESR spectroscopy. Wiley, Verlag Chemie, 1970. 169 p.
- 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. Thorley K.J. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 127. № 22. P. 5102–5114. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c00153
- 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. 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