論文の概要: Exciton transport in amorphous polymers and the role of morphology and
thermalisation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.06533v1
- Date: Tue, 9 Feb 2021 00:57:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-12 02:58:39.922748
- Title: Exciton transport in amorphous polymers and the role of morphology and
thermalisation
- Title(参考訳): アモルファス高分子の励起子輸送と形態と熱化の役割
- Authors: Francesco Campaioli, Jared H. Cole
- Abstract要約: 共役高分子における電子励起の輸送機構を理解することは、有機光電子応用を前進させる鍵となる。
我々はメリフィールド・エクシトン形式に基づく還元状態量子マスター方程式アプローチを用いる。
アモルファスポリマー中のエキシトンの熱平衡状態の局在化、電荷分離、非平衡ダイナミクスおよび実験的アクセシビリティに対する温度と障害の影響について考察した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Understanding the transport mechanism of electronic excitations in conjugated
polymers is key to advancing organic optoelectronic applications, such as solar
cells, OLEDs and flexible electronics. While crystalline polymers can be
studied using solid-state techniques based on lattice periodicity, the
characterisation of amorphous polymers is hindered by an intermediate regime of
disorder and the associated lack of symmetries. To overcome these hurdles we
use a reduced state quantum master equation approach based on the Merrifield
exciton formalism. Using this model we study exciton transport in conjugated
polymers and its dependence on morphology and temperature. Exciton dynamics
consists of a thermalisation process, whose features depend on the relative
strength of thermal energy, electronic couplings and disorder, resulting in
remarkably different transport regimes. By applying this method to
representative systems based on poly(p-phenylene vinylene) (PPV) we obtain
insight into the role of temperature and disorder on localisation, charge
separation, non-equilibrium dynamics, and experimental accessibility of thermal
equilibrium states of excitons in amorphous polymers.
- Abstract(参考訳): 共役高分子中の電子励起の輸送機構を理解することは、太陽電池、有機el、フレキシブルエレクトロニクスなどの有機光電子応用を前進させる鍵となる。
結晶性ポリマーは格子周期性に基づく固体技術を用いて研究できるが、アモルファスポリマーのキャラクタリゼーションは中間状態の障害とそれに伴う対称性の欠如によって妨げられる。
これらのハードルを克服するために、メリフィールド・エキシトン形式に基づく還元状態量子マスター方程式アプローチを用いる。
このモデルを用いて共役高分子の励起子輸送と形態および温度依存性について検討した。
エキシトンダイナミクスは、熱エネルギー、電子結合、および乱れの相対的な強さに依存する熱化過程から成り、その性質は著しく異なる輸送レジームをもたらす。
この手法をポリ(p-フェニルエンビニレン) (PPV) に基づく代表系に適用することにより, アモルファスポリマー中のエキシトンの熱平衡状態の局所化, 電荷分離, 非平衡ダイナミクス, および実験的アクセシビリティに対する温度と障害の影響について考察した。
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