Solution-processed PbS quantum dot infrared photodetectors and photovoltaics

材料科学 光电子学 红外线的 光电导性 光伏 光电探测器 量子点 聚合物 光伏系统 纳米复合材料 纳米技术 纳米晶 光电流 光学 物理 复合材料 生物 生态学
作者
S. A. McDonald,Gerasimos Konstantatos,Shiguo Zhang,Paul W. Cyr,Ethan J. D. Klem,Larissa Levina,Edward H. Sargent
出处
期刊:Nature Materials [Springer Nature]
卷期号:4 (2): 138-142 被引量:1904
标识
DOI:10.1038/nmat1299
摘要

In contrast to traditional semiconductors, conjugated polymers provide ease of processing, low cost, physical flexibility and large area coverage1. These active optoelectronic materials produce and harvest light efficiently in the visible spectrum. The same functions are required in the infrared for telecommunications (1,300–1,600 nm), thermal imaging (1,500 nm and beyond), biological imaging (transparent tissue windows at 800 nm and 1,100 nm), thermal photovoltaics (>1,900 nm), and solar cells (800–2,000 nm). Photoconductive polymer devices have yet to demonstrate sensitivity beyond ∼800 nm (refs 2,3). Sensitizing conjugated polymers with infrared-active nanocrystal quantum dots provides a spectrally tunable means of accessing the infrared while maintaining the advantageous properties of polymers. Here we use such a nanocomposite approach in which PbS nanocrystals tuned by the quantum size effect sensitize the conjugated polymer poly[2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy-p-phenylenevinylene)] (MEH-PPV) into the infrared. We achieve, in a solution-processed device and with sensitivity far beyond 800 nm, harvesting of infrared-photogenerated carriers and the demonstration of an infrared photovoltaic effect. We also make use of the wavelength tunability afforded by the nanocrystals to show photocurrent spectra tailored to three different regions of the infrared spectrum.
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