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wse2光电器件(光电组件)

发布时间:2023-05-26
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太阳能电池用二硒化钨

1、奥地利维也纳科技大学(Vienna University of Technology)的研究人员们首次开发出由二硒化钨(tungsten diselenide;WSe2)制做的二极体,根据实验显示,这种材料可被用于超薄的软性太阳能电池。

2、该团队使用超薄的二硒化钨和二硫化钨片(每片只有三层原子厚)进行研究。这两种材料都是半导体材料,之所以这样命名是因为电子在其中的移动速度介于全导电金属和绝缘体之间,在光子学和太阳能电池中具有潜在的用途。

3、研究团队选用了超薄的二硒化钨 / 二硫化钨薄片,每层厚度仅相当于三个原子。电子以介于全导电金属和绝缘体之间的速度穿过实验材料,并在光子学和太阳能电池中具有潜在用途。

4、压阻效应是指当半导体材料某一轴向受外力作用时,其电阻率发生变化的现象。

二维材料,为雪崩光电探测器带来新思路

1、首先总结了二维(2D)光电探测器中典型的光电探测机制类型。然后讨论了基于传统硅和III-V族化合物半导体的碰撞电离和雪崩光电探测器引起的雪崩机理。

2、研究人员通过使用二维二硫化钼和氧化钼作为初始材料,构筑出一种新型的光电晶体管。该晶体管不仅展现出超高的响应度和外量子效率,同时达到了二维材料光电探测器中最高的探测度和超快的光电响应速度。

3、对于偏振敏感光电探测器的活性层,最近的研究主要集中在二维(2D)有机-无机杂化钙钛矿,其中无机板和有机间隔层交替排列成平行层状结构。

4、二维材料是一类新的材料,厚度从单个原子层到几个原子层的材料称为二维材料。最典型的二维材料是石墨烯,只有一个原子厚,约0.34 nm厚,碳原子在平面内以共价键的形式结合,形成六边形蜂窝状平面结构。

5、基于石墨烯的 LiNbO 3(体)光电探测器显示出更高的响应度,而基于石墨烯的 LiNbO 3(薄膜)光电探测器具有更快的响应时间。

6、过渡金属碳化物在可见光范围内有带隙,在单层有很强的发光能力,所以适合于光电器件。在一些二维氧化物中也可以发现超导现象 异质结 异质结是由两种不同的二维材料在水平或垂直方向(通常是垂直方向)堆叠在一起形成的结构。

钨钼二维材料制超薄柔性电子产品研究突破

1、以色列理工大学电气和计算机工程学院的研究人员在《科学》杂志发文称,其研制了一种超薄的“二维材料(仅由一层原子组成)”,这种材料可以“捕获”光,且科学家可使用特殊的“量子显微镜”观察光在其中的传播。

2、据悉,美国宾夕法尼亚州立大学的科学家发表在《自然-通讯》的一项新研究显示,他们成功制备出了一种超薄的二维材料晶体管——钨钼硫化物,这将能大大提升未来芯片的性能。

3、作为有望取代硅基半导体材料的新一代半导材料,近年来二维半导体的研究进展迅猛。石墨烯凭借机械强度高、导电导热性好、轻薄、柔性、透明等优势,一度被誉为“新材料之王”,也让二维材料成为了备受瞩目的热点。

4、目前, 业内普遍采用二硫化钼作为二维超薄单层材料 ,这也是被认为是突破硅晶片小型化限制的最有力替代品。事实上,除了此次瑞士巴塞尔大学的研究以外,学术界早已在二维材料连接上有所突破。

5、凭借上述研究成果,韩拯成功入选 “35 岁以下 科技 创新 35 人”(Innovators Under 35)2020 年中国区榜单,获奖理由为用二维功能材料制造新型的纳米电子器件,以新型的原子层次制造路线突破半导体工艺,为后摩尔时代晶体管工艺寻找新方案。

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关键词:光电器件 电阻 wse2光电器件

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