Controllable preparation of ultrathin 2D BiOBr crystals for high-performance ultraviolet photodetector

材料科学 响应度 光电探测器 三元运算 拉曼光谱 化学气相沉积 紫外线 光电子学 分子 光学 有机化学 化学 冶金 物理 程序设计语言 计算机科学
作者
Pengfei Liu,Lei Yin,Liping Feng,Yu Sun,Hanqing Sun,Wenqi Xiong,Congxin Xia,Zhenxing Wang,Zheng‐Tang Liu
出处
期刊:Science China. Materials [Springer Nature]
卷期号:64 (1): 189-197 被引量:22
标识
DOI:10.1007/s40843-020-1382-9
摘要

Ternary layered compound materials (bismuth oxyhalides and metal phosphorus trichalcogenides) stand out in electronic and optoelectronic fields due to their interesting physical properties. However, few studies focus on the preparation of high-quality two-dimensional (2D) BiOBr crystals with a typical layered structure, let alone their optoelectronic applications. Here, for the first time, high-quality 2D BiOBr crystals with ultrathin thicknesses (less than 10 nm) and large domain sizes (∼100 µm) were efficiently prepared via a modified space-confined chemical vapor deposition (SCCVD) method. It is demonstrated that a moderate amount of H2O molecules in the SCCVD system greatly promote the formation of high-quality 2D BiOBr crystals because of the strong polarity of H2O molecules. In addition, a linear relationship between the thickness of BiOBr nanosheets and Raman shift of $${\rm{A}}_{1{\rm{g}}}^{\left( 1 \right)}$$ mode was found. Corresponding theoretical calculations were carried out to verify the experimental data. Furthermore, the BiOBr-based photodetector was fabricated, exhibiting excellent performances with a responsivity of 12.4 A W−1 and a detectivity of 1.6×1013 Jones at 365 nm. This study paves the way for controllable preparation of high quality 2D BiOBr crystals and implies intriguing opportunities of them in op toelectronic applications.
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