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Kristalline und Molekulare Struktur von elektroaktiven organischen Materialien bei hohen Drücken

Crystal and Molecular Structure of Electroactive Organic Materials under High Pressure

Roland Resel (ORCID: 0000-0003-0079-3525)
  • Grant-DOI 10.55776/P14237
  • Förderprogramm Einzelprojekte
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.06.2000
  • Projektende 30.06.2003
  • Bewilligungssumme 60.975 €

Wissenschaftsdisziplinen

Chemie (50%); Physik, Astronomie (50%)

Keywords

    FIRST PRINCIPLE CALCULATIONS, ELECTROACTIVE ORGANIC MATERIALS, HIGH PRESSURE EXPERIMENTS, RAMAN SPECTROSCOPY, X-RAY DIFFRACTION, AROMATIC COMPOUNDS

Abstract

Forschungsprojekt P 14237Kristalline und Molekulare Struktur von elektroaktiven organischen Materialien bei hohen DrückenRoland RESEL08.05.2000 Elektroaktive organische Materialien haben bereits in den letzten Jahren ihren Eingang in opto-elektronische Anwendungen gefunden wie z.B. in Laserdrucker und Photokopiergeräten oder in Leuchtdioden für Flachbildschirme. Die optischen und die elektronischen Eigenschaften dieser organischen Materialien sind sehr stark aniotrop, daher ist die Kristallstruktur ein wesentlicher Faktor für die Anwendung dieser Materialien. Die Kristallstruktur wird von den intermolekularen Wechselwirkungen der Moleküle bestimmt. Eine Möglichkeit diese Wechselwirkungen zu studieren sind Hochdruckexperimente. In diesem Projekt werden die Kristallstrukturen von aromatischen Molekülen bis zu Drücken von 60 kbar untersucht. Dazu wird eine Kombination aus experimentellen und theoretischer Methoden verwendet. Experimentell wird Röntgendiffraktometrie und Ramanspectroskopie durchgeführt; ab - initio Methoden werden die Experimente von der theoretischen Seite her unterstützen. Beide Methoden sollen sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. So kann man z.B. die Druckabhänigkeit der kristallographischen Einheitszelle mittels Röntgendiffraktometrie ermitteln, allerdings sind die Änderungen der Atomkoordinaten des Moleküls besser mit theoretischen Methoden zugänglich. Da im Rahmen der Druckexperimente sicherlich auch druckinduzierte Phasenübergänge beobachtet werden, werden diese ebenfalls bei einer Kombination von Experiment und Theorie untersucht. Die Untersuchungen sollen ein Beitrag sein für die gezielte Entwicklung elektroaktiver organischer Moleküle für spezielle Anwendungen.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Graz - 50%
  • Technische Universität Graz - 50%
Nationale Projektbeteiligte
  • Claudia Draxl, Humboldt-Universität zu Berlin , assoziierte:r Forschungspartner:in
  • Wilhelm Graupner, Technische Universität Graz , nationale:r Kooperationspartner:in
Internationale Projektbeteiligte
  • Meera Chandrasekhar, University of Missouri-Columbia - Vereinigte Staaten von Amerika

Research Output

  • 325 Zitationen
  • 8 Publikationen
Publikationen
  • 2006
    Titel Phase transition and electronic properties of fluorene: A joint experimental and theoretical high-pressure study
    DOI 10.1103/physrevb.73.024109
    Typ Journal Article
    Autor Heimel G
    Journal Physical Review B
    Seiten 024109
  • 2005
    Titel Effective conjugation and Raman intensities in oligo(para-phenylene)s: A microscopic view from first-principles calculations
    DOI 10.1063/1.1867355
    Typ Journal Article
    Autor Heimel G
    Journal The Journal of Chemical Physics
    Seiten 114511
    Link Publikation
  • 2004
    Titel Ketonic Defects in Ladder-type Poly(p-phenylene)s
    DOI 10.1021/cm0496164
    Typ Journal Article
    Autor Romaner L
    Journal Chemistry of Materials
    Seiten 4667-4674
  • 2004
    Titel On the phase-transition in anthracene induced by high pressure
    DOI 10.1016/j.ssc.2003.09.019
    Typ Journal Article
    Autor Resel R
    Journal Solid State Communications
    Seiten 103-106
  • 2004
    Titel Lowest Optical Excitations in Molecular Crystals: Bound Excitons versus Free Electron-Hole Pairs in Anthracene
    DOI 10.1103/physrevlett.92.147402
    Typ Journal Article
    Autor Hummer K
    Journal Physical Review Letters
    Seiten 147402
  • 2003
    Titel Albrecht theory and anharmonic coupling in polyphenyl Raman spectra
    DOI 10.1016/s0379-6779(03)00374-6
    Typ Journal Article
    Autor Heimel G
    Journal Synthetic Metals
    Seiten 823-825
  • 2002
    Titel Suppression of Electron-Hole Correlations in 3D Polymer Materials
    DOI 10.1103/physrevlett.89.056405
    Typ Journal Article
    Autor Puschnig P
    Journal Physical Review Letters
    Seiten 056405
  • 2001
    Titel High pressure Raman studies on the structural conformation of oligophenyls
    DOI 10.1016/s0379-6779(00)00478-1
    Typ Journal Article
    Autor Heimel G
    Journal Synthetic Metals
    Seiten 163-166

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