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Microstructural and Thermal Transport Properties of Regioregular Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) Thin Films

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Herrmann, Kai ; Freund, Simon ; Eller, Fabian ; Rößler, Tamino ; Papastavrou, Georg ; Herzig, Eva M. ; Retsch, Markus:
Microstructural and Thermal Transport Properties of Regioregular Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) Thin Films.
In: Materials. Bd. 15 (2022) Heft 21 . - 7700.
ISSN 1996-1944
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15217700

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Angaben zu Projekten

Projektfinanzierung: SFB840, B07, SolarEraNet (No.NFA4R2ROPV),DFG (INST 91/443-1)

Abstract

Polymeric thin films offer a wide range of exciting properties and applications, with several advantages compared to inorganic counterparts. The thermal conductivity of such thin films ranges typically between 0.1–1 W m−1 K−1. This low thermal conductivity can cause problems with heat dissipation in various applications. Detailed knowledge about thermal transport in polymeric thin films is desired to overcome these shortcomings, especially in light of the multitude of possible microstructures for semi-crystalline thin films. Therefore, poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) is chosen as a model system to analyze the microstructure and optoelectronic properties using X-ray scattering and absorption spectra along with the thermal transport properties using the photoacoustic technique. This combination of analysis methods allows for determining the optoelectronic and thermal transport properties on the same specimen, supplemented by structural information. The effect of different molecular weights and solvents during film preparation is systematically examined. A variation of the optoelectronic properties, mainly regarding molecular weight, is apparent, while no direct influence of the solvent during preparation is discernible. In contrast, the thermal conductivities of all films examined fall within a similar range. Therefore, the microstructural properties in the ordered regions do not significantly affect the resulting thermal properties in the sample space investigated in this work. We conclude that it is mainly the amorphous regions that determine the thermal transport properties, as these represent a bottleneck for thermal transport.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Juniorprofessur Experimentalphysik VII - Dynamik und Strukturbildung > Juniorprofessur Experimentalphysik VII - Dynamik und Strukturbildung - Juniorprof. Dr. Eva M. Herzig
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Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien
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Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Institut für Makromolekülforschung - BIMF
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Zentrum für Kolloide und Grenzflächen - BZKG
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayerisches Zentrum für Batterietechnik - BayBatt
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität > Bayerisches Polymerinstitut (BPI)
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Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Juniorprofessur Experimentalphysik VII - Dynamik und Strukturbildung
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Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Physikalische Chemie I
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Profilfelder > Emerging Fields
Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Eingestellt am: 04 Nov 2022 09:23
Letzte Änderung: 09 Okt 2023 12:53
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/72646