Supersensitive and Broadband Photodetectors Based on High Concentration of Er3+/Yb3+ Co‐doped WS2 Monolayer

材料科学 兴奋剂 化学气相沉积 拉曼光谱 光电探测器 X射线光电子能谱 光致发光 光电流 单层 光电子学 分析化学(期刊) 带隙 发光 量子效率 扫描电子显微镜 光学 纳米技术 核磁共振 化学 物理 色谱法 复合材料
作者
Shaoxiang Liu,Yang Zhao,Zuqiang Huang,Ying Chen,Zepeng Wu,Xianxiao Liang,Xiu Liu,Chunxiang Wang,Hongquan Zhao,Xuan Shi
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (7) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adom.202302229
摘要

Abstract Chemical doping is a significant means to modulate bandgap structures and optoelectronic properties of transition metal dichalcogenides (TMDCs). Herein, an Er 3+ /Yb 3+ co‐doped WS 2 monolayer with ultrahigh and tunable concentrations is successfully fabricated by in‐situ chemical vapor deposition (CVD) technique. The morphologies, thicknesses, components, and structures of the samples are systemically characterized by optical microscope, atomic force microscopy, Raman, X‐ray diffraction, X‐ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscope with energy dispersive spectrometer, and high‐resolution transmission electron microscopy, respectively. Photoluminescent peaks are enhanced significantly with red shifts, and the absorption is broadened to near‐infrared, implying a shrinked bandgap after RE co‐doping, which is consistent to the calculation results by density functional theory (DFT). The Er 3+ /Yb 3+ co‐doped WS 2 device demonstrates high carrier mobility, photocurrent, photoresponsivity, external quantum efficiency, and specific detectivity, which are approximately two orders of magnitudes compared with those of the pristine WS 2 device. The values of photoresponsivity and specific detectivity approach 4.8 × 10 4 A W −1 and 5.5 × 10 14 Jones, respectively, at 20 V bias and 1.77 mW cm −2 luminescence, which may refresh the records as has been reported. The excellent performances of the WS 2 photodetector prove the effectiveness of Er 3+ /Yb 3+ co‐doping for practical application in optoelectronics.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
sxxsxx应助文件撤销了驳回
刚刚
zhj发布了新的文献求助10
1秒前
枫叶完成签到,获得积分10
2秒前
酷波er应助iuv采纳,获得10
3秒前
Gru发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
goldNAN完成签到,获得积分10
4秒前
dm11完成签到,获得积分10
5秒前
CodeCraft应助民族风采纳,获得10
5秒前
涛哥来科研完成签到 ,获得积分10
5秒前
从容的方盒完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
英俊的铭应助哈哈哈哈哈采纳,获得10
7秒前
苏靖完成签到,获得积分10
9秒前
健康的电灯胆完成签到,获得积分10
10秒前
木蒙蒙完成签到,获得积分10
10秒前
友好冥王星完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
一千岛完成签到,获得积分10
12秒前
艾欧比完成签到 ,获得积分10
12秒前
RUI发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
sword完成签到,获得积分10
13秒前
orixero应助高工采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
16秒前
畅彤完成签到,获得积分10
16秒前
元神完成签到 ,获得积分10
17秒前
自信甜瓜应助希勤采纳,获得10
18秒前
小籽橘完成签到,获得积分10
18秒前
可以发布了新的文献求助10
19秒前
happiness完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
脑洞疼应助李雪松采纳,获得10
22秒前
就是躺应助veraonly采纳,获得10
22秒前
22秒前
小周不吃粥完成签到 ,获得积分10
22秒前
rosalieshi应助科研通管家采纳,获得100
23秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137174
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788239
关于积分的说明 7785062
捐赠科研通 2444183
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299854
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625586
版权声明 601011