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Spätestens mit der Vergabe des Nobelpreises für Chemie im Jahr 2000 sind elektrisch halbleitende und lichtemitierende Materialien auf Basis von Kohlenwasserstoffes zunehmend in den Fokus der Anwendung als aktive Materialien für elektronische und photonische Bauelemente gerückt. Da die Funktion der elektronischen Bauteile in erheblichem Maße von der Morphologie und dem Grad der Kristallinität der organischen Funktionsschicht abhängt, ergibt sich ein großes Interesse diese Faktoren bei der Prozessierung der organischen Halbleitermoleküle kontrollieren zu können. Auf Grund der vorwiegenden…mehr

Produktbeschreibung
Spätestens mit der Vergabe des Nobelpreises für Chemie im Jahr 2000 sind elektrisch halbleitende und lichtemitierende Materialien auf Basis von Kohlenwasserstoffes zunehmend in den Fokus der Anwendung als aktive Materialien für elektronische und photonische Bauelemente gerückt. Da die Funktion der elektronischen Bauteile in erheblichem Maße von der Morphologie und dem Grad der Kristallinität der organischen Funktionsschicht abhängt, ergibt sich ein großes Interesse diese Faktoren bei der Prozessierung der organischen Halbleitermoleküle kontrollieren zu können. Auf Grund der vorwiegenden Formanisotropie der Moleküle und der daraus resultierenden Anisotropie des Ladungstransportes im Molekülkristall ergibt sich weiterhin die Intention, die Orientierung der Kristallphase mittelsTemplateffekten zu vermitteln. In diesem Kontext befasst sich die vorliegende Arbeit mit der dem substratinduzierten Wachstum von Pentacen-, Perfluoropentacen- und Pentacentetrondünnfilmen. Dabei wird das Wachstumsverhalten der Moleküle auf Substraten unterschiedlicher Wechselwirkungseigenschaften wie Metallen, Metalloxiden und Graphit unter der Verwendung komplementärer Techniken charakterisiert.
Autorenporträt
2010 Dr. rer. nat. Physik, Philipps Universität Marburg; 2006 M.Sc. Chemie, Ruhr-Universität Bochum; 2004 B.Sc. Chemie, Universität Duisburg/Essen;