Phase-Controllable Growth of Air-Stable SnS Nanostructures for High-Performance Photodetectors with Ultralow Dark Current

材料科学 光电探测器 暗电流 纳米结构 光电子学 带隙 相(物质) 纳米线 纳米材料 纳米技术 异质结 外延 图层(电子) 化学 有机化学
作者
Chuangwei Sheng,Yonghao Bu,Yanyan Li,Liqin Su,Yue Yu,Dan Cao,Jing Zhou,Xiaohong Chen,Wei Lü,Haibo Shu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsami.2c21958
摘要

The epitaxial growth of low-dimensional tin chalcogenides SnX (X = S, Se) with a controlled crystal phase is of particular interest since it can be utilized to tune optoelectronic properties and exploit potential applications. However, it still remains a great challenge to synthesize SnX nanostructures with the same composition but different crystal phases and morphologies. Herein, we report a phase-controlled growth of SnS nanostructures via physical vapor deposition on mica substrates. The phase transition from α-SnS (Pbnm) nanosheets to β-SnS (Cmcm) nanowires can be tailored by the reduction of growth temperature and precursor concentration, which originates from a delicate competition between SnS-mica interfacial coupling and phase cohesive energy. The phase transition from the α to β phase not only greatly improves the ambient stability of SnS nanostructures but also leads to the band gap reduction from 1.03 to 0.93 eV, which is responsible for fabricated β-SnS devices with an ultralow dark current of 21 pA at 1 V, an ultrafast response speed of ≤14 μs, and broadband spectra response from the visible to near-infrared range under ambient condition. A maximum detectivity of the β-SnS photodetector arrives at 2.01 × 108 Jones, which is about 1 or 2 orders of magnitude larger than that of α-SnS devices. This work provides a new strategy for the phase-controlled growth of SnX nanomaterials for the development of highly stable and high-performance optoelectronic devices.
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