硅纳米线阵列的双异质结自驱动光电探测器及制备方法

    公开(公告)号:CN116113246A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310137533.3

    申请日:2023-02-20

    Inventor: 杨盛谊 吴颖

    Abstract: 本发明公开了一种硅纳米线阵列的双异质结自驱动光电探测器及制备方法从上至下分别为PEDOT:PSS顶电极(乙二醇处理)、PbSe量子点薄膜层、ZnO体材料薄膜层、硅纳米线阵列层和硅底电极。经过乙二醇处理的PEDOT:PSS电导率得到极大提升,作为器件的透明电极,降低入射光损耗;PbSe/ZnO和ZnO/Si‑NWA双异质结拓宽了器件的光谱响应范围并加速光生激子的分离;硅纳米线阵列结构减少入射光反射;此外ZnO薄膜的引入相比于以前的Si‑NW/PbSe简单结构,暗电流明显减小;所述结构可有效提高硅基光电探测器的探测性能。

    一种量子点红外探测与显示器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105977336A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610371315.6

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/101 H01L31/18

    Abstract: 本发明涉及一种量子点红外探测与显示器件及其制备方法,属于纳米半导体材料及其光电器件制备领域。该装置包括:基底、阳极、空穴阻挡层(兼电子传输层)、红外光敏感层、发光层、电子传输层和阴极;该装置是由阳极、空穴阻挡层(兼电子传输层)、红外光敏感层、发光层、电子传输层和阴极依次通过膜层生长的方法沉积在基底上制备而成;本发明减少了薄膜的层数,制造成本低,便于大规模生产,且电子传输材料和空穴传输材料形成的三维网络结构包裹胶体量子点可以迅速将量子点产生的电子和空穴分别向空穴阻挡层和发光层传输。

    一种共振隧穿有机发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN102339955A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110302951.0

    申请日:2011-10-09

    Inventor: 杨盛谊 邹炳锁

    Abstract: 本发明涉及一种共振隧穿有机发光二极管及其制备方法。本发明根据基于SIT的有机发光晶体管的器件结构,使夹在两层空穴传输层之间的中间金属电极(G极)与本发明提出的共振隧穿有机发光二极管的ITO导电电极(S极)和电极(D极)之间形成的有效重叠面积具有某一小的失配面积,该小的失配面积形成载流子隧穿沟道,形成具有发光行为的共振隧穿二极管。本发明提出的共振隧穿有机发光二极管与已有的有机分子共振隧穿二极管相比具有以下优点:1.结构简单;2.制备方法简便、易操作;3.具有发光的特性。4.其峰谷电流比(PVCR)高(达到8.8以上),而且该峰谷电流比PVCR随着栅极电压VG的变化而增大。

    一种基于胶体量子点及石墨烯为光电极的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102306707A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110237300.8

    申请日:2011-08-18

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点及石墨烯为光电极的光电探测器及其制备方法,属于光电转换、新能源材料及技术领域。在洁净的ITO玻璃表面通过电泳的方法先制备石墨烯薄膜,再在石墨烯薄膜上制备一层胶体量子点薄膜;在光电极上旋涂有机聚合物活性层;最后蒸镀电极,得到光电探测器件。本发明的光电探测器件结构制备简单、廉价;能够根据聚合物的成分及其所吸收入射太阳光的光谱波段范围来调节探测器所感应的光谱波段;不同粒径PbS胶体量子点能吸收不同波长的近红外光,它对应着光电探测器对入射太阳光中不同近红外光谱的吸收;点缀在石墨烯薄膜上的量子点能与石墨烯相互作用,使得光生载流子能有效地分离并快速传输,光电探测灵敏度提高。

    一种基于胶体量子点及石墨烯为光阳极的太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102280590A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110237982.2

    申请日:2011-08-18

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点及石墨烯为光阳极的太阳电池及其制备方法,属于光电转换、新能源材料及技术领域。先以ITO为骨架,在其上分别将石墨烯和不同粒径的胶体量子点依次逐层沉积形成{石墨烯/量子点}的叠层薄膜作为光阳极,然后再将该有机聚合物的混合物通过甩膜的方式沉积到光阳极上,最后再在该有机聚合物薄膜上真空蒸镀电极完成太阳电池器件的制备。本发明的太阳电池结构制备简单、廉价;能够吸收入射太阳光的绝大部分光能,光阳极中具有高载流子迁移率的石墨烯薄膜的加入极大地提高了光生载流子向电极的抽取和输运过程,从而增加太阳电池的光电转换效率。

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