用于细胞代谢检测的640 × 640 ISFET阵列
用于甲基苯丙胺检测的超灵敏晶体管生物传感器
用于生物化学检测的微悬臂梁传感器
新型核酸检测生物传感器及其在鲑鳟鱼类病毒性疫病检测中的应用前景
半导体生物传感器在病毒性人畜共患病检测中的应用与展望
用于病毒检测的生物功能化半导体量子点
基于汗液生物传感器的健康监测可穿戴纺织品
III族氮化物宽禁带半导体的高效p型掺杂新途径研究
钙钛矿量子点固体薄膜原位可控合成新策略
硅基94GHz多通道相控阵芯片组
官方微信
友情链接

InfoMat:基于可调节CuS-ZnS复合薄膜的n-SrTiO3自驱动光电探测器

2019-10-24

光电探测器是指将光信号转化为电信号的半导体器件,是光信号转换和检测的基础,是现代光电信息系统的关键环节。每种半导体材料都有其固有的禁带宽度。通常可以通过掺杂来调控半导体的带隙宽其度,进而调控光电性能。然而,半导体的掺杂过程通常需要专业的设备和复杂的实验步骤,同时掺杂量很难控制,并且半导体材料带隙调节的范围非常有限。

复旦大学方晓生课题组报道了可调节的CuS-ZnS复合薄膜(p-CuZnS, p-CuS, n-ZnS),并将其与n-SrTiO3复合构筑异质结光电探测器。CuS-ZnS(CZS)复合薄膜是通过简单、低温和低成本的化学浴方法获得。该种薄膜的空穴导电率达1000S/cm, 并具有良好的透明性。更为重要的是,可以通过简单的调节前驱体Cu和Zn的含量,进而制备出具有不同带隙的p-CuS-ZnS、p-CuS和n-ZnS薄膜,在此基础上进一步与n-SrTiO3复合构筑光电探测器。三种p-CZS/n-SrTiO3、p-CuS/n-SrTiO3和n-ZnS/n-SrTiO3器件都具有大的开路电压(0.56, 0.30, 0.35 V),并具有显著区别的自驱动特性。其中p-CZS/n-SrTiO3光电探测器在0 V 偏压和390 nm 光照下,具有较高的开/关比(300)、较快的响应速度(0.7/94.6 ms)和良好的波长选择性(410-380nm)。本研究结果提供了基于可调节复合薄膜的自驱动光电探测器的新方法。该工作发表在InfoMat上(DOI: 10.1002/inf2.12035)。

(来源:MaterialsViews中国



关于我们
下载视频观看
联系方式
通信地址

北京市海淀区清华东路甲35号(林大北路中段) 北京912信箱 (100083)

电话

010-82304210/010-82305052(传真)

E-mail

semi@semi.ac.cn

交通地图
版权所有 中国科学院半导体研究所

备案号:京ICP备05085259-1号 京公网安备110402500052 中国科学院半导体所声明