范德瓦尔斯异构结构的SnS2/MoS2光探测器具有超高响应度,通过摄影效应实现
Sufeng Quan1, Luyang Li2, Shuai Guo3
1School of Information Science and Engineering, Harbin Institute of Technology at Weihai, Weihai 264209, China.
ACS applied materials & interfaces
|December 17, 2023
概括
氧气等离子处理通过引入表面陷来增强二维 (2D) 材料光探测器. 这导致SnS2/MoS2异质连接中的光效应,显著提高光电子应用的光响应性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 二维 (2D) 材料为下一代光探测器提供高载体移动性.
- 目前的二维光检测器由于光吸收和重组不良,因此响应性较低.
- 摄影效应是一种有前途的策略,可以提高光检测器的性能.
研究的目的:
- 为了研究O2等离子体治疗对SnS2/MoS2异质连接的影响.
- 为了实现一个门调节的光效果,以提高光响应性.
- 为了证明这种方法对先进的光检测器设备的潜力.
主要方法:
- 使用O2等离子处理对SnS2进行表面修饰.
- 制造SnS2/MoS2异质连接光探测器.
- 光响应,光谱范围和特定检测能力的表征.
主要成果:
- 氧2等离子处理产生了表面陷,使可调节的光效应成为可能.
- SnS2/MoS2异质连接装置实现了高达28A/W的超高响应.
- 观察到广泛的光谱光响应 (300-1100 nm) 和高特异性检测能力 (4 × 10 ^ 11 斯).
结论:
- 氧2等离子处理是一种有效的方法,可以在2D异构结构中诱导光效应.
- 这种方法显著提高了范德瓦尔斯异构光探测器的性能.
- 开发的光电探测器适合集成到先进的电子和光电子系统中.


