在自动供电的近紫外 γ-InSe/石墨烯异构光探测器中有效的载体乘法,其外部量子效率超过161
Yuanzheng Li1, Jiayu Pan1, Chuxin Yan1
1Key Laboratory of UV-Emitting Materials and Technology of Ministry of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024, People's Republic of China.
Nano letters
|May 16, 2024
概括
半导体中的载体乘法 (CM) 能够有效地检测紫外线. 一种新的2D γ-InSe/石墨烯异构光探测器实现了对高能光子的超高响应性和外部量子效率.
科学领域:
- 半导体物理 半导体物理
- 材料科学是一种材料科学.
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 载体乘法 (CM) 对于高能光子检测至关重要.
- 二维 (2D) 半导体对CM的散装材料具有优势.
- 现有的二维半导体在高效的CM中面临着挑战,用于紫外线检测.
研究的目的:
- 使用CM.开发一种高效的紫外线 (UV) 光的光电探测器.
- 为了研究2D γ-InSe/石墨烯异构结构的CM性能.
- 在紫外线检测中实现高响应性和外部量子效率 (EQE).
主要方法:
- 一个带有单边Schottky连接的双终端光探测器的制造.
- 使用2D γ-InSe/石墨烯异构结构进行紫外线吸收和CM.
- 在零偏差的360nm光下,光探测器性能的表征.
主要成果:
- γ-InSe/石墨烯异构在石墨烯中表现出高效的CM.
- 实现了468mA/W的超高响应能力.
- 创纪录的外部量子效率 (EQE) 在360nm和零偏差时为161.2%.
结论:
- 2D γ-InSe/石墨烯异构结构使得高效的CM能够进行紫外线检测.
- 强大的内置电场有助于电子转移和CM无需冷却.
- 这项技术为下一代高性能低功率紫外线光探测器提供了潜力.


