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In dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Mehrfach-Niveau-Schaltens von photochromen organischen Speicherdioden (OMEM) durch optische und elektrische Anregung untersucht.

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Academic year: 2021

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In dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Mehrfach-Niveau-Schaltens von photochromen organischen Speicherdioden (OMEM) durch optische und elektrische Anregung untersucht.

Diese OMEM Bauteile basieren auf der Integration von vernetzbaren Dithienylethenen XDTE als Transduktionsschicht in den Mehrschichtaufbau einer organischen Leuchtdiode (OLED). Die photochromen XDTE Moleküle können reversibel zwischen zwei thermisch stabilen Isomeren geschaltet werden, welche unterschiedliche HOMO-Niveaus besitzen. Aufgrund dieses Unterschieds wird diese aktive Schicht als schaltbare Loch-Injektions-Barriere ausgenutzt, welche den elektrischen Stromfluss durch das gesamte Bauteil kontrolliert. Die AN- und AUS- Zustände dieser Bauteile, welche durch den Anteil an geschlossenen XDTE- Molekülen in der aktiven Schicht (X = 0 und X = 0.95) bestimmt sind, ermöglichen AN/AUS-Verhältnisse im Stromfluss von mehr als 10

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. Innerhalb dieser großen Bandbreite können beliebige

Zwischenzustände durch genaue Kontrolle des Anteils an geschlossen Molekülen erreicht

werden, was analoges Multi-Level-Speichern ermöglicht. Dieses wird mit Hilfe von in situ

Absorptionsspektroskopie in Reflexionsgeometrie für optisches wie auch elektrisches Schalten

untersucht. Letzteres wird entweder direkt durch Pulse hoher Stromdichten, oder indirekt mit

einer neuen Bauteilarchitektur erreicht, in der eine OLED unmittelbar auf dem OMEM Bauteil

gefertigt wird. Dieser Ansatz ermöglicht ein internes optisches Schalten der aktiven Schicht

durch externe elektrische Anregung. Schließlich wird die Integration von OMEM-Elementen in

eine Passiv-Matrix untersucht, wobei die Möglichkeit zum Mehrfach-Niveau-Speichern sowohl

für optische als auch elektrische Anregung erhalten bleibt.

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