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Le pentacène est un composé chimique de formule C22H14 appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et formé de cinq noyaux benzéniques fusionnés linéairement. Sa structure conjuguée étendue et sa structure cristalline en font un bon semiconducteur organique, de type p (donneur d'électrons). Il s'y forme des excitons par absorption de rayonnements ultraviolet ou visible, ce qui le rend très sensible à l'oxydation : c'est la raison pour laquelle, alors qu'il a l'apparence d'une poudre rouge lorsqu'il vient d'être synthétisé, il vire petit à petit au vert à l'air libre et à la lumière.
Le pentacène est un matériau prometteur dans la réalisation de transistor en couches minces « thin-film transistors » et de transistors à effet de champ organiques. La mobilité des trous y est de 5,5 cm2·V-1·s-1, presque au niveau du silicium amorphe6. Il forme des jonctions p-n avec le fullerène C60 utilisées pour réaliser des cellules photovoltaïques organiques. (Wikipedia) Pentacène
Commentaire :
Le pentacène est un composé chimique de formule C22H14 appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et formé de cinq noyaux benzéniques fusionnés linéairement. Sa structure conjuguée étendue et sa structure cristalline en font un bon semiconducteur organique, de type p (donneur d'électrons). Il s'y forme des excitons par absorption de rayonnements ultraviolet ou visible, ce qui le rend très sensible à l'oxydation : c'est la raison pour laquelle, alors qu'il a l'apparence d'une poudre rouge lorsqu'il vient d'être synthétisé, il vire petit à petit au vert à l'air libre et à la lumière.
Le pentacène est un matériau prometteur dans la réalisation de transistor en couches minces « thin-film transistors » et de transistors à effet de champ organiques. La mobilité des trous y est de 5,5 cm2·V-1·s-1, presque au niveau du silicium amorphe6. Il forme des jonctions p-n avec le fullerène C60 utilisées pour réaliser des cellules photovoltaïques organiques. (Wikipedia) Voir aussi |
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Electrical, optical conductivity of pentacene and the effect of adding the extracted dye on the electrical properties of pentacene / Fatima H. Malik in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 33, N° 4 (08/2023)
[article]
Titre : Electrical, optical conductivity of pentacene and the effect of adding the extracted dye on the electrical properties of pentacene Type de document : texte imprimé Auteurs : Fatima H. Malik, Auteur ; Zainab B. Sweah, Auteur ; Ahmed J. Mohammed, Auteur ; Kahtan A. Mohammed, Auteur ; Shubham Sharma, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 227-232 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Colorants
Conducteurs organiques
Couches minces
PentacèneLe pentacène est un composé chimique de formule C22H14 appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et formé de cinq noyaux benzéniques fusionnés linéairement. Sa structure conjuguée étendue et sa structure cristalline en font un bon semiconducteur organique, de type p (donneur d'électrons). Il s'y forme des excitons par absorption de rayonnements ultraviolet ou visible, ce qui le rend très sensible à l'oxydation : c'est la raison pour laquelle, alors qu'il a l'apparence d'une poudre rouge lorsqu'il vient d'être synthétisé, il vire petit à petit au vert à l'air libre et à la lumière.
Le pentacène est un matériau prometteur dans la réalisation de transistor en couches minces « thin-film transistors » et de transistors à effet de champ organiques. La mobilité des trous y est de 5,5 cm2·V-1·s-1, presque au niveau du silicium amorphe6. Il forme des jonctions p-n avec le fullerène C60 utilisées pour réaliser des cellules photovoltaïques organiques. (Wikipedia)
Polymères -- Propriétés électriques
Polymères -- Propriétés optiques
RadiographieIndex. décimale : 668.9 Polymères Résumé : This investigation explores the impact of natural dye extract from the Lanata Kamra plant on the electrical conductivity of pentacene (PE) polymer thin films. Films of pure PE were spin-coated with a 1:1 dye ratio, and their characteristics were examined using X-ray diffraction. The results highlighted the presence of a dominant PE peak in the 22th-28th range, a grain size of 0.341 nm for the pure PE, and 0.491 nm for the dye-doped polymer. The uniformity of the membrane surfaces suggested a regular arrangement of polymer units. The morphology of the films was further investigated with Scanning Electron Microscopy (SEM) at 200 nm and 500 nm resolutions, revealing the formation of surface fractures due to polymer shrinkage during production. The SEM analysis also indicated strong inter-chain interactions during membrane formation, resulting in spherically shaped crystals. Electrical properties, including current-voltage characteristics, were assessed using a Keithley Series 2400 source meter, operating within a voltage range of 1-100 V and a temperature of 30℃. The results demonstrated an increase in electrical conductivity with increased dye doping. Optical properties were examined over a wavelength range of 300-780 nm, suggesting the potential applicability of this model to photosensitization processes. Note de contenu :
- MATERIALS AND METHODS : Prepare electrical sample - Prepare optical sample
- RESULTS AND DISCUSSIONS : Synthetic results (X-ray) - Scanning electron microscopy (SEM) - Electrical properties
- Table 1 : Values of reflection angles, half-wave height averages, brown distances, and relative intensity
- Table 2 : Electrical conductivity and activation energy of prepared samples
- Table 3 : The absorption coefficient, refractive index, and optical energy gap values for wavelengths in the visible regionDOI : https://doi.org/10.18280/rcma.330403 En ligne : https://www.iieta.org/download/file/fid/106423 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=40431
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 33, N° 4 (08/2023) . - p. 227-232[article]Réservation
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