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!

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
Jason发布了新的文献求助10
刚刚
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
Lucas应助科研通管家采纳,获得30
刚刚
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
鸟兽兽应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
ding应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
Ava应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
甲醇乙醇发布了新的文献求助10
刚刚
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得20
刚刚
2秒前
2秒前
4秒前
西瓜完成签到 ,获得积分0
4秒前
桃桃发布了新的文献求助10
5秒前
沉静乾完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
huang_xiaohuo发布了新的文献求助10
9秒前
等待的花生完成签到,获得积分10
9秒前
pistachio发布了新的文献求助10
10秒前
叶云夕完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
Ava应助啦啦啦采纳,获得10
12秒前
共享精神应助YuuuY采纳,获得10
13秒前
13秒前
桃桃完成签到,获得积分20
13秒前
悦仙完成签到 ,获得积分10
13秒前
fengzhuicang完成签到 ,获得积分10
14秒前
科研通AI6.4应助ROOKIE采纳,获得10
14秒前
16秒前
zhizhi发布了新的文献求助10
17秒前
lemon完成签到 ,获得积分10
18秒前
绒绒完成签到 ,获得积分10
19秒前
汉堡包应助睿智采纳,获得10
19秒前
菠萝完成签到 ,获得积分0
23秒前
hhonghahei发布了新的文献求助10
25秒前
zhulei完成签到,获得积分10
27秒前
30秒前
zhulei发布了新的文献求助30
30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
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
AnnualResearch andConsultation Report of Panorama survey and Investment strategy onChinaIndustry 1000
Continuing Syntax 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Decentring Leadership 500
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 6277002
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8096635
关于积分的说明 16925908
捐赠科研通 5346213
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2842317
邀请新用户注册赠送积分活动 1819584
关于科研通互助平台的介绍 1676753