亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Gate Controlled Photocurrent Generation Mechanism in Air-Grown Organic Single Crystals for High-Speed Multiband Imaging

材料科学 光电子学 光电流 并五苯 响应度 有机半导体 光电导性 晶体管 纳米技术 光电探测器 薄膜晶体管 电气工程 图层(电子) 电压 工程类
作者
Mengru Li,Shuchao Qin,Xialian Zheng,Qianqian Du,Yunlong Liu,Shuhong Li,Huiqin Li,Wenjun Wang,Fengqiu Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (41): 48442-48451 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsami.3c08058
摘要

Organic semiconductors herald new opportunities for fabricating high-performance flexible and wearable optoelectronic devices owing to their intrinsic mechanical flexibility, excellent optical absorption, and cool-free operation. The photocurrent generation mechanisms are of multiple physical origins, including photoconductive, photovoltaic, and photogating effects, and the influence of individual effects on the device figures-of-merit is still not well understood. Here we fabricated a high-performance pentacene single-crystal transistor employing graphene electrodes and demonstrated the modulation from the photogating mechanism to the photoconduction effect by controlling gate bias. Control experiments indicate that the calculation based on transfer curves tends to overestimate the responsivity due to nearby trap states. Using a high frequency-modulated light signal to suppress the trapping process, we successfully measured its intrinsic -3 dB bandwidth of 75 kHz. Finally, high-resolution and UV-NIR high-speed imaging capability was demonstrated. Our work provides new guidelines for understanding the photophysical process and intrinsic performances of organic devices and also confirms the potential of organic single crystals in high-speed imaging applications.
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
cjy200126发布了新的文献求助10
刚刚
monad完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
开心完成签到 ,获得积分10
4秒前
ycyang发布了新的文献求助10
4秒前
7秒前
qiang发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
德文喵发布了新的文献求助10
9秒前
钟昊完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
11秒前
tyz发布了新的文献求助10
12秒前
张美发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
19秒前
ycyang发布了新的文献求助30
21秒前
科研通AI2S应助tyz采纳,获得10
25秒前
jin完成签到 ,获得积分20
26秒前
任性雨灵发布了新的文献求助10
27秒前
ZXneuro完成签到,获得积分10
29秒前
morena发布了新的文献求助10
33秒前
tyz完成签到,获得积分10
34秒前
qiang完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
39秒前
ycyang完成签到,获得积分10
40秒前
jin发布了新的文献求助10
41秒前
CipherSage应助cjy200126采纳,获得10
44秒前
46秒前
48秒前
49秒前
51秒前
hi呀哈呀发布了新的文献求助10
51秒前
孤鸿影98完成签到,获得积分10
55秒前
55秒前
keyanxinshou完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
qiuyu发布了新的文献求助10
1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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012291
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7567343
关于积分的说明 16138795
捐赠科研通 5159228
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763007
邀请新用户注册赠送积分活动 1742125
关于科研通互助平台的介绍 1633887