从药学到有机电子学,多晶型选择分子材料的性能在众多应用领域中起着决定性作用。尽管自奥斯特瓦尔德时代以来多晶现象就一直受到研究关注,但相关研究主要集中于本体材料中的晶型选择。对于具有较高比表面积的材料(如薄膜和纳米颗粒),表面处的多晶型选择至关重要。然而,对于从熔融态或玻璃态的结晶过程,目前尚无预测表面将促进哪种晶型的理论框架。在此,我们研究了模型多晶型有机半导体CBP(4,4′-二(N-咔唑基)-1,1′-联苯)玻璃体表面的多晶型选择。采用物理气相沉积(PVD)技术,我们制备了有无封顶层的CBP玻璃体,并通过偏光光学显微镜(POM)、掠入射广角X射线散射(GIWAXS)和拉曼光谱的组合技术观察退火后的结晶行为。我们观察到,具有自由表面的薄膜产生α和γ晶型的混合物,而封盖薄膜则完全结晶为热力学上更有利的α晶型。我们推测,空气-薄膜界面为亚稳态γ晶型的成核创造了有利环境,而玻璃体内部则促进了α晶型的选择。我们的工作为利用固体晶型的热力学稳定序列来预测自由表面处的多晶型选择提供了新的见解。