Elektrische Leitfähigkeit der Polymere

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 Präsentation transkript:

Elektrische Leitfähigkeit der Polymere Polymere – van der Waals Bindung – Bindung der Dipolmomente Änderung der Gap-Breite durch die Änderung der atomaren Abstände

Elektrische Leitfähigkeit der Polymere Änderung der Gap-Breite durch die Dotierung führt zur Änderung der elektrischen Leitfähigkeit

Elektrische Leitfähigkeit in Ionenkristallen Sehr starke Bindungskräfte  große Gap-Breite (Isolatoren) Diffusion der positiven oder negativen Ionen im Kristallgitter (Bewegung der Ionen, nicht der Elektronen)

Elektrische Leitfähigkeit in Ionenkristallen … Beweglichkeit der Ionen (Einstein) … Diffusionskoeffizient … Arrheniussche Abhängigkeit

Elektrische Leitfähigkeit in Ionenkristallen ln  Änderung der Aktivierungsenergie – zusätzliche Fehlstellen in der Kristallstruktur 1/T

Elektrische Leitfähigkeit in amorphen Werkstoffen Abstände zwischen Atomen in kristallinen und amorphen Materialien sind ähnlich Die Strukturdefekte wirken als Fehlstellen bei der Dotierung  neue Energieebenen

Anwendung der amorphen Heibleiter Solarzellen Amorph Effizienz: 8% Zweimal billiger als kristalline Halbleiter Kristallin Effizienz: 18% (in Produktion, Einkristall) Landsberg-Grenze: 85,4% Tandem Solarzellen: 41,1% (Stand 06.2012) Elektrophotografie Laserdrucker Kopierer

Prinzip der Elektrophotografie Aufladen des amorphen Halbleiters (Isolators) Exposition – Erzeugen von Elektron-Löcher Paaren durch Laser-Bestrahlung – elektrische Entladung der bestrahlten Flächen Aufbringen vom Toner auf die aufgeladenen Flächen Übertragen des Toners auf Papier (im elektrischen Feld) Stabilisierung des Toners auf dem Papier Reinigung der Trommel