醌在有机合成和生物系统中是众所周知的有机氧化剂,但是与n型有机半导体相关的电子接受能力却很少得到开发。在这里,我们报告了对两组π不足的并五苯醌,氟化并五苯醌和N-杂戊并苯醌的综合研究,重点介绍了它们的电子结构,分子堆积和n沟道薄膜晶体管。发现用F原子取代并五苯醌的H原子或用N取代C原子可以降低并五苯醌的最低未占据分子轨道(LUMO)能级,从而产生场效应迁移率高达0.1 cm以上的n型有机半导体。2 V -1 s -1在薄膜晶体管中。在两组醌的电子结构和分子堆积方面进行比较,得出了有趣的发现,即吸电子部分在调节前沿分子轨道和π堆积中的作用。关于分子堆积的另一个有趣发现是四重弱氢键,该氢键连接了相邻的醌π堆栈。这项研究表明,π缺乏的醌将是n型有机半导体的一般设计。
packing, and n-channel thin film transistors. It is found that replacing H atoms of pentacenequinone with F atoms or replacing C atoms with N can lower the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) energy level of pentacenequinone to yield n-type organic semiconductors with the fieldeffect mobility up to higher than 0.1 cm2V−1s−1 in thin film transistors. A comparison between the two groups of quinones
醌在有机合成和生物系统中是众所周知的有机氧化剂,但是与n型有机半导体相关的电子接受能力却很少得到开发。在这里,我们报告了对两组π不足的并五苯醌,氟化并五苯醌和N-杂戊并苯醌的综合研究,重点介绍了它们的电子结构,分子堆积和n沟道薄膜晶体管。发现用F原子取代并五苯醌的H原子或用N取代C原子可以降低并五苯醌的最低未占据分子轨道(LUMO)能级,从而产生场效应迁移率高达0.1 cm以上的n型有机半导体。2 V -1 s -1在薄膜晶体管中。在两组醌的电子结构和分子堆积方面进行比较,得出了有趣的发现,即吸电子部分在调节前沿分子轨道和π堆积中的作用。关于分子堆积的另一个有趣发现是四重弱氢键,该氢键连接了相邻的醌π堆栈。这项研究表明,π缺乏的醌将是n型有机半导体的一般设计。