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机构
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光学工程
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材料科学与工程(可...
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电子科学与技术(可...
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仪器科学与技术
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物理学
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化学
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有机光电探测器
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光电倍增
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暗电流
6 篇
比探测率
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激子解离
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近红外
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外量子效率
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富勒烯
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窄带响应
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共轭聚合物
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空穴传输层
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光电特性
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体异质结
3 篇
活性层
3 篇
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三元活性层
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窄带
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天津理工大学
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太原理工大学
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兰州文理学院
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教育部光电功能材...
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泰山学院
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中国科学院苏州纳...
1 篇
长春理工大学
作者
8 篇
安涛
4 篇
张福俊
3 篇
刘丹
3 篇
张旭
3 篇
王永强
3 篇
刘俊
3 篇
周鑫
2 篇
苗俊辉
2 篇
崔久朋
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王倩
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郑景博
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吴俊宇
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苗建利
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皮明超
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"主题词=有机光电探测器"
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响应范围可调的倍增型
有机光电探测器
进展(特邀)
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光学学报
2025年 第2期45卷 35-50页
作者:
杨凯旋
王剑
王健
张福俊
北京交通大学自动化与智能学院
泰山学院物理与电子工程学院
北京交通大学发光与光信息技术教育部重点实验室
光谱响应范围反映了
光电探测器
可
探测
信号光的波长范围,决定了
器
件的适用场景和应用领域。倍增型
有机光电探测器
(PM-OPDs)有光谱响应范围可调特性,为其未来在不同场景中的高灵敏
探测
提供了关键支撑。本文通过介绍PM-OPDs的工作机理...
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光谱响应范围反映了光电探测器可探测信号光的波长范围,决定了器件的适用场景和应用领域。倍增型有机光电探测器(PM-OPDs)有光谱响应范围可调特性,为其未来在不同场景中的高灵敏探测提供了关键支撑。本文通过介绍PM-OPDs的工作机理,并分析调控器件光谱响应范围的方法,为光谱响应范围可调的PM-OPDs的进一步研究工作提供实验依据和理论参考。首先,阐述了PM-OPDs的工作机理,剖析光谱响应范围的重要影响因素。然后,分别介绍了宽响应和窄响应PM-OPDs的研制方法。对于宽响应PM-OPDs,主要介绍了窄带隙材料甄选、三元策略、双层结构拓宽器件光谱响应范围的内在机制;对于窄响应PM-OPDs,以“载流子注入窄化”概念为核心,从材料甄选和器件结构两个维度分析了实现窄响应探测的方法。最后,梳理了光谱响应范围可调的PM-OPDs的研究成果和进展,以挖掘提高器件性能更多潜在途径和方法。
关键词:
光电
倍增
有机光电探测器
光谱响应范围可调性
宽响应
窄响应
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倍增型窄带响应
有机光电探测器
的界面调控
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化学学报
2021年 第8期79卷 1030-1036页
作者:
王成
张弛
陈琪
陈立桅
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
中国科学院纳米科学卓越中心国际实验室苏州215123
上海科技大学物质科学与技术学院
上海201210
中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院
合肥230026
上海交通大学化学与化工学院
物质科学原位中心上海200240
倍增型窄带响应
有机光电探测器
,具有响应窗口窄且外量子效率(EQE)高等优势,在需要检测特定波长光的应用场景受到广泛关注.此类
器
件的
有机
光活性层由给体和受体组成,其中受体在电极界面的浓度分布显著影响窗口半峰宽和EQE,因此其精准调...
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倍增型窄带响应有机光电探测器,具有响应窗口窄且外量子效率(EQE)高等优势,在需要检测特定波长光的应用场景受到广泛关注.此类器件的有机光活性层由给体和受体组成,其中受体在电极界面的浓度分布显著影响窗口半峰宽和EQE,因此其精准调控至关重要.本工作中,将有机光活性层中的给体和受体分步成膜,利用热退火下给受体互扩散特性,实现了受体在电极界面的浓度分布的可控调节.相比传统的给体和受体共混成膜的器件,给体和受体分步成膜的器件通过优化给受体比例和热退火条件,展现出了更加优异的器件性能.
关键词:
有机光电探测器
光电
倍增
窄带响应
热退火
界面调控
纳米红外
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平面/体异质结结构全色倍增型
有机光电探测器
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Science China Materials
2023年 第3期66卷 1172-1179页
作者:
虢德超
杨丽清
李骥
何果
郑景博
陶思哲
杨德志
王林格
Agafonov Vadim
马东阁
Center for Aggregation-Induced Emission
Institute of Polymer Optoelectronic Materials and DevicesGuangdong Provincial Key Laboratory of Luminescence from Molecular AggregatesGuangdong-Hong Kong-Macao Joint Laboratory of Optoelectronic and Magnetic Functional MaterialsState Key Laboratory of Luminescent Materials and DevicesSouth China University of TechnologyGuangzhou 510640China
South China Advanced Institute for Soft Matter Science and Technology
School of Emergent Soft MatterGuangdong Provincial Key Laboratory of Functional and Intelligent Hybrid Materials and DevicesSouth China University of TechnologyGuangzhou 510640China
Moscow Institute of Physics and Technology
Dolgoprudny 141700Russia
宽带
有机光电探测器
(OPDs)可以集成到各种可穿戴设备中,在健康监测等领域显示出巨大的应用潜力.这里,我们以酞菁铅(PbPc)和富勒烯(C70)小分子分别作为给体和受体,基于MoO_(3)俘获电子辅助空穴隧道注入的机制实现了高性能宽带倍增型
有机
...
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宽带有机光电探测器(OPDs)可以集成到各种可穿戴设备中,在健康监测等领域显示出巨大的应用潜力.这里,我们以酞菁铅(PbPc)和富勒烯(C70)小分子分别作为给体和受体,基于MoO_(3)俘获电子辅助空穴隧道注入的机制实现了高性能宽带倍增型有机光电探测器(PM-OPDs).为了控制PbPc分子的晶相结构,我们分别制备了PbPc:C70体异质结(BHJ)和PbPc/C70平面异质结(PHJ)器件.可以看出,PHJ器件表现出更强的近红外吸收特性,即更有利于PbPc分子形成三斜相结构.我们进一步使用具有吸收互补特性的材料(PbPc和SubPc)作为有源层,采用PHJ/BHJ混合异质结结构,制备了在300–1000 nm范围内平坦的全色PM-OPDs.在-8 V反向偏压下,制得的全色PM-OPDs在整个光谱响应范围内的外量子效率都超过1000%.最后,我们在聚对苯二甲酸乙二醇酯基板上制备了柔性全色PM-OPDs,并成功地实现了人体脉搏信号的检测.本文通过设计器件结构和选择合适的材料,为获得高性能全色PM-OPDs提供了一种新策略.
关键词:
有机光电探测器
光谱响应范围
外量子效率
异质结结构
反向偏压
有源层
聚对苯二甲酸乙二醇酯
可穿戴设备
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低电压倍增型高比
探测
率蓝光
有机光电探测器
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光子学报
2018年 第10期47卷 42-49页
作者:
安涛
龚伟
刘欣颖
西安理工大学自动化与信息工程学院
西安710048
选取
光电
倍增结构
探测器
,在聚(3-己基噻吩)(P3HT)∶[6,6]-苯基-C_(61)-丁酸甲酯(PC_(61)BM)中掺入小比例碳60(C60)作电子陷阱,研究了在陷阱辅助作用下引入阴极空穴隧穿注入产生
光电
倍增的机理以及C_(60)浓度对
器
件
光电
性能的影响.当电...
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选取光电倍增结构探测器,在聚(3-己基噻吩)(P3HT)∶[6,6]-苯基-C_(61)-丁酸甲酯(PC_(61)BM)中掺入小比例碳60(C60)作电子陷阱,研究了在陷阱辅助作用下引入阴极空穴隧穿注入产生光电倍增的机理以及C_(60)浓度对器件光电性能的影响.当电子陷阱C60浓度为1.5wt.%时,-0.5V偏压下探测器在波长为455nm、光功率为0.21mW·cm^(-2)光照下外量子效率为436.4%,响应度为1.62A·W^(-1),比探测率为2.21×10^(13) Jones,线性动态范围约为100dB.光照下部分光生电子被活性层中的陷阱俘获,特别是在靠近阴极Al处的电子积累,将诱导阴极空穴隧穿注入,结合利用体异质结探测器低工作电压的优势,可大幅提高光电流,从而获得低工作电压、高比探测率的探测器.
关键词:
有机光电探测器
光电
倍增
电子陷阱
空穴隧穿注入
比
探测
率
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衬底温度及蒸发条件对
有机光电探测器
性能的影响
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光电
子.激光
2012年 第3期23卷 439-444页
作者:
张旭
何锡源
王德明
甘肃联合大学电子信息工程学院
甘肃兰州730000
兰州大学物理科学与技术学院
甘肃兰州730000
为了深入研究p型Si衬底的
有机光电探测器
的工艺条件对
器
件
光电
性能的影响,本文利用Dektak-8型α台阶仪及高分辨率Topometrix Exptorer型原子力显微镜(AFM),对不同衬底温度及蒸发条件下沉积的
有机
薄膜表面厚度进行了测量;采用拓扑和侧向...
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为了深入研究p型Si衬底的有机光电探测器的工艺条件对器件光电性能的影响,本文利用Dektak-8型α台阶仪及高分辨率Topometrix Exptorer型原子力显微镜(AFM),对不同衬底温度及蒸发条件下沉积的有机薄膜表面厚度进行了测量;采用拓扑和侧向力接触两种模式,对其表面形貌及其变化规律进行了研究;对制成的光电探测器的光电性能进行了测试分析。结果表明,PTCDA在p-Si(100)表面形成的多晶薄膜呈岛状形态,岛的大小及形貌受制备工艺条件的影响;当衬底温度为50℃、PTCDA的蒸发温度为420℃和蒸发时间为15s时,蒸发薄膜的厚度为135nm;测得器件的最大光电流为92μA,暗电流为7nA。实现了衬底温度及蒸发条件的最佳化。
关键词:
Si衬底
温度
蒸发条件
有机光电探测器
影响
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具有混合结构的三基色
有机光电探测器
的
光电
特性
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光子学报
2018年 第8期47卷 229-236页
作者:
安涛
刘丹
吴俊宇
西安理工大学自动化与信息工程学院
西安710048
采用溶液旋涂和高真空蒸镀工艺制备了平面和体异质结混合型
器
件结构的三基色
有机光电探测器
,利用实验分步探究其不同组分的活性层厚度、混合度以及前置吸收层对
器
件
光电
特性的影响.在此基础上,对三基色
有机光电探测器
进行样品制备及测试...
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采用溶液旋涂和高真空蒸镀工艺制备了平面和体异质结混合型器件结构的三基色有机光电探测器,利用实验分步探究其不同组分的活性层厚度、混合度以及前置吸收层对器件光电特性的影响.在此基础上,对三基色有机光电探测器进行样品制备及测试.结果表明,混合型结构的光电探测器件对光的吸收几乎覆盖整个可见光区域,对350~700nm范围的光呈现出类似于平台式的宽光谱响应.该器件在-1V偏置电压下,对红、绿、蓝光的比探测率分别为2.89×10^(11) Jones、3.22×10^(11) Jones、1.97×10^(11)Jones,表明该器件对红、绿、蓝光有较好探测效果,尤其对红光的探测率有3~4倍提升.
关键词:
有机光电探测器
三基色
活性层
光电
特性
混合型结构
宽光谱响应
PBDT-TT-F
PCBM
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基于P3HT∶PC_(61)BM∶ITIC双受体三元
有机光电探测器
特性研究
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光子学报
2023年 第6期52卷 195-205页
作者:
张如亮
皮明超
安涛
卢刚
王倩
西安理工大学自动化与信息工程学院
西安710048
为实现
有机光电探测器
对三基色(红、绿、蓝)的全响应以及
器
件性能的改善,研究了在P3HT∶PCBM活性层中,掺入非富勒烯受体ITIC实现光谱拓宽以及通过改善迁移率的平衡性和活性层表面形态,进而改善
探测器
性能的方法,着重研究了ITIC受体含量...
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为实现有机光电探测器对三基色(红、绿、蓝)的全响应以及器件性能的改善,研究了在P3HT∶PCBM活性层中,掺入非富勒烯受体ITIC实现光谱拓宽以及通过改善迁移率的平衡性和活性层表面形态,进而改善探测器性能的方法,着重研究了ITIC受体含量对探测器光电学性能的影响。在此基础上,获得了一个覆盖400~800 nm波长范围的三基色探测器,并且在低偏压−1.5 V下三基色(波长为630、530和460 nm)的外量子效率EQE和比探测率D*分别达到了56%、68%、52%和1.17×10^(12)Jones、1.4×10^(12)Jones、1.2×10^(12)Jones。结果表明:在P3HT:PC_(61)BM中混入适量的ITIC,不仅可将光谱拓宽到400~800 nm,改善器件的光学特性,而且还可以提高激子解离率和载流子收集率,降低混合薄膜中的双分子复合,使器件电学特性得到了明显改善。本文研究为研发宽光谱高探测率三基色有机光电探测器提供了一种新思路。
关键词:
有机光电探测器
体异质结
三元活性层
激子解离
ITIC
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无机纳米颗粒及界面层协同改善倍增型近红外
有机光电探测器
性能
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发光学报
2024年 第6期45卷 986-995页
作者:
常铭茹
石林林
滑羽璐
冀婷
李国辉
许并社
董海亮
崔艳霞
太原理工大学电子信息与光学工程学院
山西太原030024
太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室
山西太原030024
太原理工大学物理学院
山西太原030024
近红外
有机光电探测器
具有低成本、可溶液旋涂、生物兼容性好和柔性可穿戴等优势,在生物传感、医学成像、柔性可穿戴电子
器
件等领域有广泛的应用前景。倍增型
有机光电探测器
相比于二极管型
有机光电探测器
,因其具有更高的外量子效率(EQE>...
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近红外有机光电探测器具有低成本、可溶液旋涂、生物兼容性好和柔性可穿戴等优势,在生物传感、医学成像、柔性可穿戴电子器件等领域有广泛的应用前景。倍增型有机光电探测器相比于二极管型有机光电探测器,因其具有更高的外量子效率(EQE>100%)和灵敏度而备受关注。该类器件利用电极附近被载流子陷阱捕获的一种载流子能辅助另一种极性相反的载流子从外电路隧穿注入到活性层中,实现光电倍增,但陷阱的数量在一定程度上会影响器件性能的进一步提升。本文通过在活性层中掺入无机ZnO纳米颗粒来增加电子陷阱数量,使得器件在反向偏压保持暗电流密度的前提下,亮电流密度得到提高。通过优化,发现当ZnO纳米颗粒掺杂比例为5%时性能最优,在850 nm LED照射、-15 V偏压下,与未掺杂ZnO纳米颗粒器件相比,亮电流密度提升了7.4倍。在此基础上,本文协同Al_(2)O_(3)界面修饰层,进一步改善器件性能。结果表明,Al_(2)O_(3)界面修饰层的插入可改善器件的阳极界面接触特性,使得器件在正向和反向偏压下都能够实现光响应。Al_(2)O_(3)修饰后的器件在15 V偏压、全光谱范围内,EQE最高可达10^(5)%,R最高达10^(4) A/W。本工作为高灵敏度有机光电探测器的发展提供了新的思路和方法。
关键词:
近红外
光电
倍增
有机光电探测器
无机纳米颗粒
界面修饰
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博看期刊
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宽光谱高比
探测
率
有机光电探测器
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光子学报
2018年 第11期47卷 160-167页
作者:
安涛
龚伟
西安理工大学自动化与信息工程学院
西安710048
为实现
有机光电探测器
对三基色(红、绿、蓝)的全响应以及
器
件性能的改善,研究了在聚(3-己基噻吩)(P3HT)∶[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯(PC61BM)活性层中,掺入窄带隙材料(4,8-双-(2-乙基己氧基)-苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩)-(4-氟代噻并[3,4...
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为实现有机光电探测器对三基色(红、绿、蓝)的全响应以及器件性能的改善,研究了在聚(3-己基噻吩)(P3HT)∶[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯(PC61BM)活性层中,掺入窄带隙材料(4,8-双-(2-乙基己氧基)-苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩)-(4-氟代噻并[3,4-b]噻吩)(PBDT-TT-F)实现光谱拓宽以及通过提高阳极修饰层电子注入势垒来降低暗电流,改善探测器性能的方法,研究了PBDT-TT-F掺杂浓度以及修饰层厚度对探测器光电学性能的影响规律.在此基础上,获得了一个覆盖400~750nm波长范围的探测器,并且在低偏压-1V下三基色的线性动态范围和比探测率分别达到了81、80、81dB和2.7×1012、2.0×1012、2.6×1012 Jones.结果表明:在保持原有二相体异质结薄膜的微观形貌和电学特性前提下,掺入13wt.%少量光谱拓宽材料可实现活性层的光谱拓宽.采用合适厚度的三氧化钼(MoO3)层替换原有的聚乙撑二氧噻吩-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT∶PSS)阳极修饰层,可使探测器的三基色线性动态范围和比探测率大幅提高.该研究为研发宽光谱高探测率三基色有机光电探测器提供了一种新思路.
关键词:
有机光电探测器
三相体异质结
宽光谱
阳极缓冲层
比
探测
率
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利用双给体实现可见光范围高
探测
率
有机光电探测器
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光子学报
2019年 第10期48卷 126-134页
作者:
安涛
王永强
张俊
西安理工大学自动化与信息工程学院
采用P3HT∶PBDT-TT-C∶PC 61 BM为活性层,通过溶液旋涂和高真空蒸镀工艺制备了覆盖可见光范围的高
探测
率
有机光电探测器
.利用原子力显微镜、紫外可见吸收光谱和荧光光谱研究了窄带隙聚合物红光吸收材料PBDT-TT-C掺入P3HT∶PC 61 BM对活...
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采用P3HT∶PBDT-TT-C∶PC 61 BM为活性层,通过溶液旋涂和高真空蒸镀工艺制备了覆盖可见光范围的高探测率有机光电探测器.利用原子力显微镜、紫外可见吸收光谱和荧光光谱研究了窄带隙聚合物红光吸收材料PBDT-TT-C掺入P3HT∶PC 61 BM对活性层薄膜光学特性和器件电学特性的影响.研究发现当活性层中P3HT∶PBDT-TT-C∶PC 61 BM质量比为8∶2∶10时,活性层的响应光谱范围拓宽到350~780 nm.其探测器在-1 V偏压下红绿蓝三基色的光响应度和外量子效率分别达到了422 mA/W、464 mA/W、286 mA/W和83%、108%、77%,比探测率均达到10 12 Jones以上.结果表明,在有机光电探测器活性层中掺入吸收光谱互补的有机材料,在保证薄膜微观形貌的基础上,通过调节三元混合材料的质量比,不仅可以优化载流子的产生和输运,提高器件的光电流,还可通过第三组分的掺入促进薄膜结晶,减小器件的暗电流.
关键词:
有机光电探测器
三元体异质结
荧光光谱
能量传递
PBDT-TT-C
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