0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

二维材料电致横向PN结及纵向异质结快速转移制备

浙大光电 来源:浙大光电 2023-02-15 10:16 次阅读

1 研究成果概述

浙江大学光电科学与工程学院李林军研究员团队,基于现代光伏、光电探测领域的基本元器件PN结/肖特基结的快速制备,发展出了以二维铁电材料CuInP2S6中电压驱动离子迁移的方法快速制备横向PN结,研究成果以“Highly Tunable Lateral Homojunction Formed in Two-Dimensional Layered CuInP2S6 via In-Plane Ionic Migration”为题于2023年1月12日发表于《ACS Nano》期刊。另外,该团队也针对化学气相沉积等方法生长的巨量二维材料,发展出了一种纵向异质结的快速无损制备方法,文章以“ Fast fabrication of WS2/Bi2Se3 heterostructure for high-performance photodetection”为题于2023年2月7日发表于《ACS Applied Materials & Interface》期刊。

2 背景介绍

现代光伏和光电探测等器件依赖于功能化同质或异质结的高质量制备。目前的同质或异质结的制备依赖于化学掺杂、栅极调控等手段,具有不可避免的杂质污染以及制备工艺复杂等缺点。二维材料作为器件微型化研究方面的明星材料,其异质结的快速大量且高质量制备一直以来都是该领域亟待解决的问题。

3 文章亮点

最近,浙大光电学院李林军研究团队通过在二维材料光电器件领域的长期探索,基于不同类别材料特性以及目标器件结构的特性需要,发现或发展了高效快速制备同质结和异质结的方法。该研究团队发现对于具有离子可迁移型二维铁电材料,如CuInP2S6,其Cu离子可在器件偏压下发生横向或纵向迁移,从而使材料本身铁电极化出现空间非均匀性,进一步研究发现,仅通过在材料两端施加一定的偏压,即可在材料中快速形成PN同质结(图1), 无需额外的化学或电栅极掺杂。

10ff0c38-ac6f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图1. 偏压导致的离子迁移及PN结特性形成。

他们测量了光照下该同质结的光伏特性, 发现该结具有电压可调的光伏极性转换(图2)。该快速制备二维材料PN结的方法可用于基于二维材料的低成本快速消费柔性光电产品的制备。

112c7ace-ac6f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图2. 铁电极化电压调控同质结光伏极性转换。

该团队还针对化学气相沉积方法可巨量生长的二维薄膜材料的异质结的快速制备问题,发展出了一种高效且高质量的制备方法,创造性地利用水膜浸润转移界面,根据材料或衬底的亲水疏水性不同,改变材料和不同衬底的结合力,从而达到原位快速高质量转移二维材料到目标区域、目标器件。该方法实现了快速、定点、无污染和低材料损耗且高质量的异质结的制备(图3)。

113d0646-ac6f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图3. 二维材料异质结的快速高质量制备及肖特基结宽带光电响应。

4 总结与展望

这些研究是该团队在基于低维材料光电器件和应用的研究中的部分成果,针对不同的材料类别以及应用目标提出了高效的PN结/肖特基结的制备方法,为低维材料特别是二维材料的光电器件的实际应用往前推进了一步。

5 论文/作者信息

两项研究成果在线发表于《ACS Nano》期刊【Huanfeng Zhu,* Jialin Li, Qiang Chen, Wei Tang, Xinyi Fan, Fan Li, and Linjun Li*, Highly Tunable Lateral Homojunction Formed in Two-Dimensional Layered CuInP2S6 via In-Plane Ionic Migration, ACS Nano,17,1239 (2023)】和《ACS applied materials and interfaces》期刊【Fan Li, Jialin Li, Junsheng Zheng, Yuanbiao Tong, Huanfeng Zhu, Pan Wang, and Linjun Li*, Fast fabrication of WS2/Bi2Se3 heterostructure for high-performance photodetection, ACS APPL. MATER. INTER. (2023)】。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 元器件
    +关注

    关注

    112

    文章

    4692

    浏览量

    91981
  • PN结
    +关注

    关注

    8

    文章

    480

    浏览量

    48637
  • 光电探测
    +关注

    关注

    0

    文章

    15

    浏览量

    7087

原文标题:前沿进展 |李林军研究组在《ACS Nano》等发文报道二维材料电致横向PN结及纵向异质结快速转移制备

文章出处:【微信号:zjuopt,微信公众号:浙大光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    pn是如何形成的?

    异质通常采用外延生长法。根据pn材料、掺杂分布、几何结构和偏置条件的不同,利用其基本特性可以制造多种功能的晶体
    发表于 11-29 14:52

    [中阶科普向]PN曲率效应——边缘结构

    于无穷大时PN的击穿电压趋近于平行平面的击穿电压。杂质在硅中的扩散为各向异性,热过程中杂质沿各不同方向进入硅材料,一部分杂质进入到原窗口位置下方,形成
    发表于 07-11 13:38

    PN是如何形成的?什么是pn极管?

    p-n是半导体内部n型和p型半导体材料之间的界面或边界。固态电子学的关键之一是P-N的性质。例如,PN
    发表于 02-08 15:24

    PN的形成及特性ppt

    PN的形成及特性一、 PN的形成 PN
    发表于 07-14 14:09 0次下载

    异质

    异质
    发表于 11-07 10:37 4430次阅读

    PN,PN是什么意思?

    PN,PN是什么意思?PN的形成 (1)当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于交界面处存在载流子浓度的差异,这样电子和空穴
    发表于 02-26 11:33 3.2w次阅读

    异质,异质是什么意思

    异质,异质是什么意思 半导体异质结构一般是由两层以上不同材料所组成,它们各具不同的能带隙
    发表于 03-06 10:43 1.7w次阅读

    什么是pn的电容效应

    PN的电容效应限制了极管三极管的最高工作效率,PN的电容效应将导致反向时交流信号可以部分通过PN
    发表于 01-22 09:05 4.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>pn</b><b class='flag-5'>结</b>的电容效应

    pn的基本特性是什么

    本文主要详细阐述了pn的基本特性是什么,其次介绍了PN的击穿特性、PN的单向导电性以及
    的头像 发表于 09-06 18:09 10.6w次阅读

    二维材料从新出发

     基于二维材料的范德瓦尔斯异质(vdWHs)可以通过化学气相沉积(CVD)或者干/湿转移制备
    的头像 发表于 01-27 15:44 2794次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>从新出发

    基于单一材料的新型材料异质的替代方法

    近年来,具有原子尺度厚度材料的发现和研究为设计各种二维异质结构提供了新的可能性。通过调控异质的结构构型和组成
    的头像 发表于 09-15 16:38 1758次阅读

    石墨烯反点纳米带横向异质带阶匹配及输运特性

    近年来,具有原子尺度厚度材料的发现和研究为设计各种二维异质结构提供了新的可能性。通过调控异质的结构构型和组成
    的头像 发表于 02-21 16:34 1854次阅读

    石墨烯/硅异质光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系

    通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质是一种常见的制备
    的头像 发表于 05-26 10:57 953次阅读
    石墨烯/硅<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>光电探测器的<b class='flag-5'>制备</b>工艺与其伏安特性的关系

    什么是PN

    半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压极管。太阳能电池是吸收光子的
    的头像 发表于 06-30 09:51 3370次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>?

    南大高力波组堆垛生长晶圆级二维材料范德华超导异质

    近期,南京大学物理学院高力波教授课题组和南方科技大学林君浩副教授课题组紧密合作,在晶圆级二维材料范德华异质的可控制备领域取得最新进展,相关
    的头像 发表于 09-14 09:17 999次阅读
    南大高力波组堆垛生长晶圆级<b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>范德华超导<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>