已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Synergistic‐engineered van der Waals photodiodes with high efficiency

异质结 量子效率 光电子学 范德瓦尔斯力 光电二极管 材料科学 超短脉冲 石墨烯 纳米技术 化学 物理 光学 激光器 分子 有机化学
作者
Baishan Liu,Xiankun Zhang,Junli Du,Jiankun Xiao,Huihui Yu,Mengyu Hong,Gao Li,Yang Ou,Zhuo Kang,Qingliang Liao,Zheng Zhang,Yue Zhang
出处
期刊:InfoMat [Wiley]
卷期号:4 (3) 被引量:21
标识
DOI:10.1002/inf2.12282
摘要

Abstract Van der Waals (vdW) heterostructures based on two‐dimensional transition‐metal dichalcogenides have provided unprecedented opportunities for photovoltaic detectors owing to their strong light‐matter interaction and ultrafast interfacial charge transfer. Despite continued advancement, insufficient control of photocarrier behaviors still limits the external quantum efficiency (EQE) and operation speed of such detectors. Here, we propose a synergistic strategy of contact‐configuration design and thickness‐modulation to construct high‐performance vdW photodiodes based on the typical type II heterostructure (MoS 2 /WSe 2 ). Through integrating three contact architectures into one device to exclude other factors, we solid the superiority of designed 1L‐MoS 2 /WSe 2 /graphene heterostructures incorporating efficient photocarrier collection and gate modulation. Together with leveraging the layer‐number‐dependent properties of WSe 2 , we observe the critical thickness of WSe 2 (11 layers) for the highest EQE, which verifies the thickness‐dependent competition between photocarrier generation, dissociation, and collection. Finally, we demonstrate the synergistic‐engineered vdW heterostructure can trigger record‐high EQE (61%) and manifest ultrafast photoresponse (4.1 μs) at the atomically thin limit (8 nm). The proposed strategy enables architecture‐design and thickness‐engineering to unlock the potential to realize high‐performance optoelectronic devices.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6.1应助cfv采纳,获得10
1秒前
伊丽莎白发布了新的文献求助10
1秒前
领导范儿应助zzzdx采纳,获得10
4秒前
可爱的函函应助ke888采纳,获得30
5秒前
7秒前
bkagyin应助panyang采纳,获得10
8秒前
加油完成签到,获得积分10
8秒前
WXZ完成签到 ,获得积分10
8秒前
123发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
11秒前
善学以致用应助初夏采纳,获得10
13秒前
科研通AI2S应助lxy采纳,获得10
14秒前
bkagyin应助Oying采纳,获得10
14秒前
思源应助wz采纳,获得10
15秒前
16秒前
16秒前
清风完成签到,获得积分20
20秒前
pjjjjjjj发布了新的文献求助10
20秒前
Eamin发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
曾俊宇完成签到 ,获得积分10
22秒前
孙佳琦完成签到,获得积分10
23秒前
王啸岳完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
24秒前
24秒前
26秒前
充电宝应助还没睡采纳,获得10
26秒前
研小白发布了新的文献求助10
28秒前
Oying发布了新的文献求助10
28秒前
29秒前
30秒前
合适忆山完成签到,获得积分20
31秒前
32秒前
zzzdx发布了新的文献求助10
32秒前
34秒前
重要灵寒发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
Eamin完成签到,获得积分10
36秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 3000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
Electron Energy Loss Spectroscopy 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5779070
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5645586
关于积分的说明 15451137
捐赠科研通 4910574
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2642735
邀请新用户注册赠送积分活动 1590426
关于科研通互助平台的介绍 1544793