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Energy Level Alignment and Electron Transport Through Metal/Organic Contacts

Enrique Abad (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
In recent years, ever more electronic devices have started to exploit the advantages of organic semiconductors. The work reported in this thesis focuses on analyzing theoretically the energy level alignment of different metal/organic interfaces, necessary to tailor devices with good performance. Traditional methods based on density functional theory (DFT), are not appropriate for analyzing them because they underestimate the organic energy gap and fail to correctly describe the van der Waals forces. Since the size of these systems prohibits the use of more accurate methods, corrections to those DFT drawbacks are desirable. In this work a combination of a standard DFT calculation with the inclusion of the charging energy (U) of the molecule, calculated from first principles, is presented. Regarding the dispersion forces, incorrect long range interaction is substituted by a van der Waals potential. With these corrections, the C60, benzene, pentacene, TTF and TCNQ/Au(111) interfaces are analyzed, both for single molecules and for a monolayer. The results validate the induced density of interface states model.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
15.10.2014
Sprache
Englisch
EAN
9783642428685
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Theses
Sonderedition
Nein
Autor
Enrique Abad
Seitenanzahl
198
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
From Interfaces to Molecular Electronics
Schlagwörter
Benzene/Au(111) Interface, C60/Au(111) Interface, DFT-LDA Calculation, Energy Level Alignment, IDIS Model, Induced Density of Interface States, Metal-organic Interfaces, Molecular Electronics, Organic Electronics, Outstanding PhD Thesis, Pentacene/Au(111) Interface, TCNQ/Au(111) Interface
Thema-Inhalt
PHFC - Physik der kondensierten Materie (Flüssigkeits- und Festkörperphysik) TGMM - Technische Anwendung von elektronischen, magnetischen, optischen Materialien PHU - Mathematische Physik PNRP - Quanten- und theoretische Chemie TGM - Materialwissenschaft
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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