清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Atomically Thin Gallium Nitride for High‐Performance Photodetection

材料科学 光电子学 光探测 光电探测器 氮化镓 响应度 薄膜 紫外线 微电子 氮化物 小型化 纳米技术 图层(电子)
作者
Shubhendra Kumar Jain,Nitu Syed,Sivacarendran Balendhran,Sherif Abbas,Rajour Tanyi Ako,Mei Xian Low,Charlene J. Lobo,Ali Zavabeti,Billy J. Murdoch,Govind Gupta,Madhu Bhaskaran,Kenneth B. Crozier,Salvy P. Russo,Torben Daeneke,Sumeet Walia
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (15) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/adom.202300438
摘要

Abstract Gallium nitride (GaN) technology has matured and commercialised for optoelectronic devices in the ultraviolet (UV) spectrum over the last few decades. Simultaneously, atomically thin materials with unique features have emerged as contenders for device miniaturization. However, the lack of successful techniques to produce ultra‐thin GaN prevents access to these new predicted properties. Here, this important gap is addressed by printing millimeter‐large ultra‐thin GaN nanosheets (NS) (≈1.4 nm) using a simple two‐step process that simultaneously introduces nitrogen point defects. This extends the photoelectrical spectral response from UV (280 nm) to near infrared (NIR) (1080 nm). The GaN‐based photodetectors display excellent figures of merit, having a responsivity (2.72 × 10 4 A W −1 ) up to four orders of magnitude higher than the commercial photodetectors at room temperature, despite being 10 2 –10 3 times thinner. The photodetectors exhibit fast switching, with rise and decay time in the range of microseconds. The state‐of‐the‐art device performance originates from the ultra‐thin nature of GaN NS coupled with nitrogen point vacancies in the synthesis process. This work presents the opportunity to significantly expand the reach of GaN semiconductor technology and may lead to applications in high‐performance miniaturized imaging systems, spectroscopy, communication, and integrated optoelectronic circuits.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
安青梅完成签到 ,获得积分10
2秒前
creep2020完成签到,获得积分0
4秒前
大个应助Sakura采纳,获得10
6秒前
乐观语海应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
落后的之云完成签到,获得积分10
7秒前
38秒前
Sakura发布了新的文献求助10
43秒前
和气生财君完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Tobby发布了新的文献求助10
1分钟前
财路通八方完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
pnb123完成签到 ,获得积分10
1分钟前
abdo完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
口十木又寸完成签到,获得积分10
3分钟前
黑猫老师完成签到 ,获得积分10
3分钟前
林狗完成签到 ,获得积分10
3分钟前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
lingling完成签到 ,获得积分10
4分钟前
wanghao完成签到 ,获得积分10
4分钟前
胡萝卜完成签到,获得积分10
4分钟前
Bond发布了新的文献求助10
4分钟前
不秃燃的小老弟完成签到 ,获得积分10
5分钟前
跳跳虎完成签到 ,获得积分10
5分钟前
qvb完成签到 ,获得积分10
6分钟前
zhangyx完成签到 ,获得积分0
6分钟前
鸡鸡大魔王完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
勇敢牛牛完成签到 ,获得积分10
7分钟前
633完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
古炮完成签到 ,获得积分10
8分钟前
阳光的凡阳完成签到 ,获得积分10
9分钟前
萨尔莫斯完成签到,获得积分10
9分钟前
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
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
Anionic polymerization of acenaphthylene: identification of impurity species formed as by-products 1000
The Psychological Quest for Meaning 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6325836
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8141976
关于积分的说明 17071531
捐赠科研通 5378300
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2854148
邀请新用户注册赠送积分活动 1831834
关于科研通互助平台的介绍 1682973