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!

Architecturally simple organic photodiodes with highly competitive figures of merit via a facile self-assembly strategy

光电二极管 功勋 简单(哲学) 材料科学 纳米技术 光电子学 认识论 哲学
作者
Hrisheekesh Thachoth Chandran,Hua Tang,Taili Liu,Sudhi Mahadevan,Kuan Liu,Zhen Lu,Jiaming Huang,Zhiwei Ren,Fuyou Liao,Yang Chai,Patrick WK Fong,Sai‐Wing Tsang,Shirong Lu,Gang Li
出处
期刊:Materials horizons [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:10 (3): 918-927 被引量:6
标识
DOI:10.1039/d2mh01164f
摘要

Photodetectors (PDs) based on organic materials exhibit potential advantages such as low-temperature processing, and superior mechanical properties and form factors. They have seen rapid strides toward achieving performance metrics comparable to inorganic counterparts. Here, a simplified device architecture is employed to realize stable and high-performance organic PDs (OPDs) while further easing the device fabrication process. In contrast to the sequential deposition of the hole blocking layer (HBL) and active layer (conventional 'two-step' processing), the proposed strategy forms a self-assembled HBL and active layer in a 'single-step' process. A high-performance UV-Vis-NIR OPD based on the PM6:BTP-eC9 system is demonstrated using this cost-effective processing strategy. The green solvent processed proof-of-concept device exhibits remarkable responsivity of ∼0.5 A W-1, lower noise current than conventional two-step OPD, ultrafast rise/fall times of 1.4/1.6 μs (comparable to commercial silicon diode), and a broad linear dynamic range of 140 dB. Importantly, highly stable (light and heat) devices compared to those processed by the conventional method are realized. The broad application potential of this elegant strategy is proven by demonstrating the concept in three representative systems with broadband sensing competence.

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
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
17秒前
CHAUSU完成签到,获得积分10
27秒前
旧月完成签到 ,获得积分10
36秒前
旧月关注了科研通微信公众号
42秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
willlee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
LIJinlin完成签到,获得积分10
1分钟前
雪白傲薇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LIJinlin发布了新的文献求助10
1分钟前
扯扯完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
讨厌水煮蛋完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
扯扯发布了新的文献求助10
1分钟前
liuliu发布了新的文献求助10
1分钟前
讨厌水煮蛋发布了新的文献求助100
2分钟前
555完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
sera发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
老不靠谱发布了新的文献求助10
2分钟前
刘大宝发布了新的文献求助10
2分钟前
缪忆寒完成签到,获得积分10
2分钟前
充电宝应助刘大宝采纳,获得10
2分钟前
lovelife完成签到,获得积分10
2分钟前
sera完成签到 ,获得积分10
2分钟前
刘大宝完成签到,获得积分20
3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
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 2000
从k到英国情人 1700
„Semitische Wissenschaften“? 1510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5772837
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5603302
关于积分的说明 15430141
捐赠科研通 4905627
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2639601
邀请新用户注册赠送积分活动 1587507
关于科研通互助平台的介绍 1542432