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[23a-C106-5] 機械学習を用いた低エネルギー逆光電子分光スペクトルの自動解析
キーワード:低エネルギー逆光電子分光法、機械学習
電子親和力(EA)は、有機半導体素子の設計等に不可欠な情報である。EAは低エネルギー逆光電子分光(LEIPS)スペクトルの立ち上がりから決定する。しかし、データの解析には熟練した解析者が必要であるという課題がある。そこで、機械学習を用いたEAの決定を行った。本研究では、測定した有機分子の真空準位基準に変換した175個のLEIPSスペクトルデータを利用した。機械学習によって予測したEAと手動で解析したEAの差が±0.1eV以内で78%が予測できた。