光致电子转移(ET)是有机光电器件中载流子光生最重要的过程。在基于偶氮化合物的层状光感受器中,载流子光生通过空穴传输材料 (HTM) 的掺入而敏感。我们研究了这个过程以阐明高度敏化的机制。首先,测量并比较层状光感受器和载流子生成层的光致 ET 效率和整体量子效率。HTM 增强光诱导 ET 的结果意味着 HTM 催化作用以减少活化能。尽管这种外在 ET 独立于电场发生,但随后的成对解离取决于电场。下一个,通过使用 50 多个光感受器在很宽的范围内改变能隙,研究了 ET 的能隙依赖性。测量的效率针对能隙绘制,其中未观察到倒置区域。
Photoinduced electron transfer (ET) is the most essential process for carrier photogeneration in organic optoelectronic devices. In azo compound-based layered photoreceptors, carrier photogeneration is sensitized by hole transport material (HTM) incorporation. We investigated this process to elucidate the highly sensitizing mechanism. First, the photoinduced ET efficiency and overall quantum efficiency
光致电子转移(ET)是有机光电器件中载流子光生最重要的过程。在基于偶氮化合物的层状光感受器中,载流子光生通过空穴传输材料 (HTM) 的掺入而敏感。我们研究了这个过程以阐明高度敏化的机制。首先,测量并比较层状光感受器和载流子生成层的光致 ET 效率和整体量子效率。HTM 增强光诱导 ET 的结果意味着 HTM 催化作用以减少活化能。尽管这种外在 ET 独立于电场发生,但随后的成对解离取决于电场。下一个,通过使用 50 多个光感受器在很宽的范围内改变能隙,研究了 ET 的能隙依赖性。测量的效率针对能隙绘制,其中未观察到倒置区域。