Caracterización Electrónica y Molecular de Materiales Orgánicos Conjugados: Estudio Experimental y Teórico

Loading...
Thumbnail Image

Identifiers

Publication date

Reading date

Collaborators

Advisors

Tutors

Editors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Metrics

Google Scholar

Share

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Department/Institute

Abstract

Actualmente, existe una alternativa ecológica plausible al uso de silicio en materiales para dispositivos electrónicos: los materiales orgánicos policonjugados. Éstos presentan una serie de ventajas frente a los materiales inorgánicos: bajo coste de producción, ligereza, flexibilidad, disponibilidad para ser impresos y posibilidad de interaccionar con material biológico. Dichos materiales pueden ser desde moléculas discretas a polímeros, pasando por estructuras más complejas (fullereno, nanotubos, grafeno…). Se utilizan en dispositivos electrónicos como diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs), células solares orgánicas (OSCs) y transistores orgánicos de efecto campo (OFETs), formando parte de la actualidad tecnológica comercial. Se presentan en diferentes soportes [1], y han sido objeto de estudio distintas estructuras moleculares [2,3] y poliméricas [4-6]. En el presente trabajo se analizan las estructuras electrónicas y moleculares de diferentes materiales π-conjugados y las modificaciones que en éstos se pueden ejercer, pudiendo así estudiar su capacidad como potencial material semiconductor en este tipo de aplicaciones. Para ello, se han llevado a cabo de forma paralela una serie de experimentos, incluyendo la espectroscopía Raman, en comparación con cálculos químico-cuánticos en DFT, obteniendo de este modo una visión completa del comportamiento electrónico observado en diferentes modelos moleculares y poliméricos. Referencias [1] S. R. Forrest, M. E. Thompson. Chem Rev. 2007, 107, 923. [2] R. C. González-Cano, G. Saini, J. Jacob, J. T. López Navarrete, J. Casado and M. C. Ruiz Delgado. Chem. Eur. J. 2013, 19, 17165. [3] J. L. Zafra, R. C. González-Cano, M. C. Ruiz Delgado, Z. Sun, Y. Li, J. T. López Navarrete, J. Wu and J. Casado, J. Chem. Phys., 2014, 140, 054706. [4] M. Goll, A. Ruff, E. Muks, F. Goerigk, B. Omiecienski, I. Ruff, R. C. González-Cano, J. T. López Navarrete, M. C. Ruiz Delgado, S. Ludwigs, Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 335. [5] D. Herrero-Carvajal, A. de la Peña, R. C. González-Cano, C. Seoane, J. T. López Navarrete, J. L. Segura, J. Casado, M. C. Ruiz Delgado, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 9899. [6] M. Scheuble, Y. M. Gross, D. Trefz, M. Brinkmann, J. T. López Navarrete, M. C. Ruiz Delgado, and S. Ludwigs, Macromolecules, 2015, 48, 7049.

Description

Bibliographic citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced by