Kolumnare Flüssigkristalle, die aus einem polycyclischen aromatischen Kern und flexiblen Seitenketten bestehen, vereinen die guten Ladungstransporteigenschaften aromatischer Einkristalle mit der Fähigkeit viskoser Flüssigkeiten, dünne Filme zu bilden. [1] So können dünne Filme aus groûen, einheitlich orientierten Domänen hergestellt werden, indem das Material bei höheren Temperaturen im flüssigkristallinen Zustand getempert und dann auf Raumtemperatur abgekühlt wird. Die aus scheibenförmigen Molekülen gebildeten Säulen der kolumnaren Phase richten sich im Allgemeinen senkrecht zur Oberfläche aus. Da die Nähe der aromatischen Kerne die Beweglichkeit von Ladungsträgern entlang einer Säulenachse besonders unterstützt, weisen solche Filme eine sehr hohe Ladungsträgermobilität senkrecht zur Filmebene auf. Diese halbleitenden Materialien können in Leuchtdioden verwendet werden. [2] Diese bestehen aus einem organischen Film oder mehreren organischen Schichten, die zwischen einer Anode mit sehr hoher Austrittsarbeit (üblicherweise aus dem transparenten Halbleiter Indium-Zinn-Oxid, ITO) und einer Kathode mit geringer Austrittsarbeit (z. B. Al oder Mg) eingeschlossen sind. [3] In Anordnungen, die nur eine einzelne organische Schicht enthalten, muss das fluoreszierende organische Material eine genügende Affinität sowohl zu Elektronen als auch zu Löchern aufweisen, damit sowohl positive als auch negative Ladungsträger in die organische Schicht injiziert werden können. Um die Rekombination der Ladungsträger wirkungsvoll auf eine dünne Schicht im Innern der Probe zu beschränken und eine strahlungslose Rekombination an den Elektrodenflächen zu verhindern, ist es nützlich, Mehrschichtdioden herzustellen, [4] in denen die Rekombination an der Grenzfläche zwischen einer lochleitenden Schicht (hole transporting layer, HTL) und einer elektronenleitenden Schicht (electron transporting layer, ETL) stattfindet. Durch eine geeignete Folge mehrerer emittierender Schichten kann aufgrund von additiver Farbmischung auch eine weiûe Elektrolumineszenz erzielt werden. [5] Um die hervorragenden Möglichkeiten des Ladungstransports und der Bildung orientierter dünner Filme durch kolumnare Flüssigkristalle mit der Fähigkeit zur Emission[1] C.
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