Obviating Ligand Exchange Preserves the Intact Surface of HgTe Colloidal Quantum Dots and Enhances Performance of Short Wavelength Infrared Photodetectors

材料科学 响应度 光电探测器 光电子学 量子点 比探测率 兴奋剂 光电流 光电导性 量子效率 红外线的 光学 物理
作者
Kseniia A. Sergeeva,Sile Hu,Anastasiia V. Sokolova,Arsenii S. Portniagin,Desui Chen,Stephen V. Kershaw,Andrey L. Rogach
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (17) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adma.202306518
摘要

A large volume, scalable synthesis procedure of HgTe quantum dots (QDs) capped initially with short-chain conductive ligands ensures ligand exchange-free and simple device fabrication. An effective n- or p-type self-doping of HgTe QDs is achieved by varying cation-anion ratio, as well as shifting the Fermi level position by introducing single- or double-cyclic thiol ligands, that is, 2-furanmethanethiol (FMT) or 2,5-dimercapto-3,4-thiadiasole (DMTD) in the synthesis. This allows for preserving the intact surface of the HgTe QDs, thus ensuring a one order of magnitude reduced surface trap density compared with HgTe subjected to solid-state ligand exchange. The charge carrier diffusion length can be extended from 50 to 90 nm when the device active area consists of a bi-layer of cation-rich HgTe QDs capped with DMTD and FMT, respectively. As a result, the responsivity under 1340 nm illumination is boosted to 1 AW
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