光を電気に変える有機薄膜
縮退半導体
分子性結晶(固体)は供給結合によって生成した分子が弱いファンデルワールス分子間力によって凝集した分子集合体です。
チャージキャリアの生成
有機結晶や塩化ナトリウムではフレンケル型の励起子となり、ゲルマニウイム、シリコン、酸化銅などの励起子はモット-ワネル型の励起子です。
有機分子の多くがp型の半導体となるのは、空気中の酸素分子が膜中に取り込まれ、それが電子アクセプターとして作用する結果、正孔が多数キャリアとなるためと説明されます。
チャージキャリアの移動
トンネル機構、ホッピング機構、バンドモデルなどが提出されています。
【関連講義】エネルギー変換化学特論,有機分子と分子トランジスタ1)
【関連書籍】
よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)2)
高校数学でわかる半導体の原理(目次)3)
電気伝導性の理論4)
導電性高分子のはなし(目次)5)
エレクトロニクスと電気化学6)
バンドの占有7)
固体バンドの理論8)
分子軌道法(目次)9)
図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ(目次)10)
(
1) 
エネルギ >
【201 >
有機材料 >
有機分子と分子トランジスタ,
有機材料~リチウム電池の有機電解液の働き~立花 和宏,
エネルギー変換化学特論,
講義ノート, (
2011).
(
2) 
>
よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)西久保靖彦,
よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (
2003).
(
3) 
>
高校数学でわかる半導体の原理(目次)竹内淳,
高校数学でわかる半導体の原理, 講談社ブルーバックス, (
2007).
(
4) 
>
電気伝導性の理論齋藤安俊・齋藤一弥,
金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導, 内田老鶴圃, (
1987).
(
5) 
>
導電性高分子のはなし(目次) 吉野勝美,
導電性高分子のはなし, 日刊工業新聞社, (
2001).
(
6) 
>
エレクトロニクスと電気化学山下正通、小沢昭弥,
現代の電気化学, 新星社, (
1990).
(
7) 
金属、イ >
バンドの占有P. W. Atkins [著]/千原秀昭, 稲葉章訳,
物理化学要論, 東京化学同人, (
1998).
(
8) 
金属、イ >
固体バンドの理論P. W. Atkins [著]/千原秀昭, 稲葉章訳,
物理化学要論, 東京化学同人, (
1998).
(
9) 
>
分子軌道法(目次)広田穣著,
分子軌道法, 裳華房, (
1999).
(
10) 
>
図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ(目次)大野公一, 山門英雄, 岸本直樹共著,
図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ, 裳華房, (
2002).
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バンドの占有7)
固体バンドの理論8)
分子軌道法(目次)9)
図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ(目次)10)
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1) 
エネルギ >
【201 >
有機材料 >
有機分子と分子トランジスタ,
有機材料~リチウム電池の有機電解液の働き~立花 和宏,
エネルギー変換化学特論,
講義ノート, (
2011).
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よくわかる最新半導体の基本と仕組み(目次)西久保靖彦,
よくわかる最新半導体の基本と仕組み, 秀和システム, (
2003).
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3) 
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高校数学でわかる半導体の原理(目次)竹内淳,
高校数学でわかる半導体の原理, 講談社ブルーバックス, (
2007).
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電気伝導性の理論齋藤安俊・齋藤一弥,
金属酸化物のノンストイキオメトリーと電気伝導, 内田老鶴圃, (
1987).
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導電性高分子のはなし(目次) 吉野勝美,
導電性高分子のはなし, 日刊工業新聞社, (
2001).
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エレクトロニクスと電気化学山下正通、小沢昭弥,
現代の電気化学, 新星社, (
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金属、イ >
バンドの占有P. W. Atkins [著]/千原秀昭, 稲葉章訳,
物理化学要論, 東京化学同人, (
1998).
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固体バンドの理論P. W. Atkins [著]/千原秀昭, 稲葉章訳,
物理化学要論, 東京化学同人, (
1998).
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9) 
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分子軌道法(目次)広田穣著,
分子軌道法, 裳華房, (
1999).
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10) 
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図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ(目次)大野公一, 山門英雄, 岸本直樹共著,
図説量子化学 : 分子軌道への視覚的アプローチ, 裳華房, (
2002).
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