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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Electrically detected magnetic resonance modeling and fitting: An equivalent circuit approach

Texto completo
Autor(es):
Leite, D. M. G. [1] ; Batagin-Neto, A. [2] ; Nunes-Neto, O. [2] ; Gomez, J. A. [3] ; Graeff, C. F. O. [4, 2]
Número total de Autores: 5
Afiliação do(s) autor(es):
[1] UNIFEI Univ Fed Itajuba, BR-37500903 Itajuba, MG - Brazil
[2] UNESP Univ Estadual Paulista, POSMAT Programa Posgrad Ciencia & Tecnol Mat, BR-17033360 Bauru, SP - Brazil
[3] FFCLRP USP, Dept Fis, BR-14040901 Ribeirao Preto, SP - Brazil
[4] UNESP Univ Estadual Paulista, DF FC, BR-17033360 Bauru, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 4
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: Journal of Applied Physics; v. 115, n. 3 JAN 21 2014.
Citações Web of Science: 0
Resumo

The physics of electrically detected magnetic resonance (EDMR) quadrature spectra is investigated. An equivalent circuit model is proposed in order to retrieve crucial information in a variety of different situations. This model allows the discrimination and determination of spectroscopic parameters associated to distinct resonant spin lines responsible for the total signal. The model considers not just the electrical response of the sample but also features of the measuring circuit and their influence on the resulting spectral lines. As a consequence, from our model, it is possible to separate different regimes, which depend basically on the modulation frequency and the RC constant of the circuit. In what is called the high frequency regime, it is shown that the sign of the signal can be determined. Recent EDMR spectra from Alq(3) based organic light emitting diodes, as well as from a-Si: H reported in the literature, were successfully fitted by the model. Accurate values of g-factor and linewidth of the resonant lines were obtained. (C) 2014 AIP Publishing LLC. (AU)

Processo FAPESP: 11/21830-6 - Estudo dos Processos de Transporte Dependente de Spin em Células Solares Orgânicas.
Beneficiário:Oswaldo Nunes Neto
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
Processo FAPESP: 08/57872-1 - Instituto Nacional de Ciências dos Materiais em Nanotecnologia
Beneficiário:Elson Longo da Silva
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 12/03116-7 - Simulação de propriedades ópticas e eletrônicas de materiais orgânicos
Beneficiário:Augusto Batagin Neto
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado