专栏电商日志财经减肥爱情
投稿投诉
爱情常识
搭配分娩
减肥两性
孕期塑形
财经教案
论文美文
日志体育
养生学堂
电商科学
头戴业界
专栏星座
用品音乐

倍增石墨烯异质结光电探测性能

  作为二维材料的代表,石墨烯由于具有一系列独特光电性质,如零带隙能带结构、宽光谱吸收范围、低电阻率、常温高电子迁移率以及量子霍尔效应等,在新型光电子器件应用方面引起了研究人员的广泛关注,特别在光子集成、超宽谱、超快、非制冷和柔性光电探测器方面,展现出极大的应用潜力。
  石墨烯领域专家、诺贝尔奖获得者Novoselov教授在2012年撰写的石墨烯发展路线图中,也将石墨烯光电探测器列为今后石墨烯应用的重要方向。
  在发展的众多石墨烯光电探测器结构中(场效应管(FET)型、金属半导体金属(MSM)型和异质结型),异质结型器件除了具有工艺简单和易于与硅光子集成的优势外,还可实现与最先进硅基PIN器件相当的探测能力,因而被视为是最具应用前景的一种光电探测结构。其典型结构和工作原理如图1所示,该器件由石墨烯层和硅衬底构成典型的肖特基异质结,石墨烯则充当透明导电电极的作用。
  图1石墨烯硅异质结光电探测器结构及工作原理示意
  然而,受限于硅材料本身有限光子吸收率,该异质结光电探测性能仍有待进一步提高,特别是在应用需求较大的紫外区域。为了获得超越传统硅基器件的实用性,引入额外的光电倍增机制显得尤为重要。此外,由于当前常用的石墨烯湿法转移技术,所制备的异质结界面通常存在较多的缺陷态,这又极大地限制了该型探测结构的暗电流抑制和探测度的提升。因而,有效的界面钝化也显得十分重要。
  在半导体器件中实现光电倍增,隧穿过程产生的碰撞电离效应是容易联想到的实现光生载流子倍增的一条有效途径。当然,异质结界面处具有较大带隙宽度的隧穿层还可以有效抑制了热噪声电流(暗电流)的产生,进一步提升器件的探测度。
  不过,如何筛选可行的隧穿介质层,兼顾碰撞电离效率和光生载流子输运,从而达到上述一石二鸟的应用效果仍是一个较大的挑战。当前在肖特基结光电探测器研究中,利用宽带隙半导体或绝缘材料的插入,获取暗电流的显著抑制方面,尽管已获得了较多的研究,但在同步实现隧穿、并产生碰撞电离倍增方面,尚未有深入的报道。
  针对这一挑战,近日,来自厦门大学康俊勇教授团队的尹君副教授、李静教授和学生,设计、构筑了以宽禁带半导体材料氮化铝(AlN)为隧穿和倍增介质的新型石墨烯硅异质结光电探测结构,借助于特殊的载流子输运过程,在器件上实现了紫外至中红外波段宽光电探测性能的显著提升;并利用理论模型对其隧穿倍增机制做了深入分析。
  图源:课题组
  该成果以Engineeredtunnelinglayerwithenhancedimpactionizationfordetectionimprovementingraphenesiliconheterojunctionphotodetectors为题发表在Light:ScienceApplications。
  从异质结能带角度来看,宽带隙的半导体材料作为隧穿层可实现暗电流的有效抑制。然而,矛盾的是,较厚的隧穿层厚度将使得隧穿几率大幅度降低,过薄的隧穿层厚度又使得离子碰撞的倍增过程受到抑制,不利于光响应度的提升。
  考虑到既有利于隧穿过程,又能满足暗电流的抑制,研究者选择了原子层沉积(ALD)生长的氮化铝(AlN)薄膜层作为隧穿介质,以期利用其中富含若干种缺陷的AlN薄膜促进载流子的有效隧穿,而具有一定厚度的介质层则可以促进载流子的倍增过程。
  在器件制备方面,考虑到器件结构的实用性,研究者以四英寸的N型硅为衬底,通过ALD薄膜生长和大面积石墨烯湿法转移,成功构筑了晶圆级的石墨烯AlN硅异质结光电探测器,如图2所示。测试结果表明,该ALD生长的AlN薄膜呈现出多晶的形态,XPS表征也证实其中富含氧原子(O)相关的缺陷(氧氮替换缺陷ON)和ALD生长过程中常出现的VAl空位缺陷。
  图2石墨烯AlN硅新型隧穿异质结光电探测器结构、芯片照片及异质界面形貌
  通过对器件的电流电压光照响应测试发现,当AlN薄膜的厚度在15nm时,器件在一定的负偏压(10V)下达到了显著的光响应电流增加,同时暗电流也几乎有一个数量级的下降。在10V的反向偏压下,器件在850nm光照射下峰值光响应度达到了3。96AW1,光增益为5。8;在紫外365nm紫外光照射下,获得了1。03AW1的光响应度和3。5的光增益。相较于传统石墨烯硅异质结器件和典型的商用硅基PIN光电探测器,该新型结构的探测器性能在宽光谱范围内均达到了显著的提升,如图3a所示。
  图3石墨烯AlN硅隧穿异质结光电探测性能评估(与传统石墨烯硅异质结及商业化硅PIN器件对比),以及器件工作原理示意图
  为了理清该光电探测性能的提升机制,作者对其能带结构进行了分析。结合理论仿真,发现器件在引入该隧穿层后,石墨烯硅之间的能带结构发生了变化:宽带隙的隧穿层较高的肖特基势垒显著抑制了暗电流的产生;而在光照条件时,异质结内部较大的电场(MVcm1量级)使得硅材料产生的少子可有效隧穿通过,即产生光电流。这里,富含缺陷位点的AlN材料促使光生载流子能够通过特殊的缺陷辅助隧穿机制,在具有一定薄膜厚度的情况下依然能够保障载流子的有效输运。在此条件下,隧穿载流子碰撞电离产生的额外倍增显著提升了器件的光探测响应。
  由于石墨烯的特殊能带结构,如图3b所示,石墨烯在光照下产生的热载流子(Hotcarriers)也被认为参与了该隧穿倍增过程。在高电场驱动下,来自石墨烯的热载流子可以很容易地克服AlN隧穿层势垒,在隧穿的过程中产生额外的碰撞电离。通过制备传统薄层透明金属电极的器件作为对比,实验结果证实了该设想,即石墨烯AlN硅新型光电探测结构可获得更高的光电性能增强(相较于各自无隧穿层时的情况)。显然,石墨烯热载流子贡献的倍增效应,进一步提升了石墨烯基器件的额外光响应。
  为了验证这种隧穿倍增机制的普适性,研究者还尝试了其他常用的界面钝化材料,如自然氧化的SiO2和ALD生长制备的Al2O3。实验结果表明,这三种绝缘材料在其各自优化的厚度(AlN、Al2O3和SiO2分别为15。3nm、5。0nm和1。4nm)情况下均可以实现暗电流的显著抑制(在10V偏压下约两个数量级的降低),如图4所示。从反向偏压区的光电流响应曲线可以看出,所有材料的隧穿结构也均表现出一定的光电流倍增效应。其中,AlN隧穿层实现了最佳的光响应和电流增强,其次是Al2O3和SiO2。
  图4三种不同绝缘隧穿材料的光响应增强特性对比(AlN,Al2O3,SiO2)
  对于Al2O3薄膜,由于较大的带隙形成了隧穿势垒,以及ALD制备过程中相对较少的缺陷态,该材料在倍增增强应用时所需的厚度相对较小。而对于衬底表面原位氧化的SiO2薄膜,其理想的致密性和绝缘性使得器件仅需更小的纳米级(小于2nm)临界厚度。对于这两种介质材料,有限的厚度大大降低了隧穿过程中碰撞电离的可能性,因此光电流倍增效果并不突出。由此可见,隧穿层的带隙和特殊材料质量,对于获得显著的光电倍增性能至关重要。
  光电探测是电子设备对周围环境信息感知的重要渠道,高性能、低功耗的光电传感芯片在智能化设备领域具有广泛的应用需求。该工作发展了一种异质结能带工程新策略,实现了石墨烯异质结光电探测器光响应度和探测度明显增强的协同效应。考虑到工艺简单、性能提升显著和硅基可集成性,这种石墨烯硅隧道异质结光电探测器在通信和智能传感等方面显示出巨大的应用潜力。
  论文信息
  Yin,J。,Liu,L。,Zang,Y。etal。Engineeredtunnelinglayerwithenhancedimpactionizationfordetectionimprovementingraphenesiliconheterojunctionphotodetectors。LightSciAppl10,113(2021)。
  本文第一作者为厦门大学尹君副教授,论文主要实验工作由学生刘恋完成,通讯作者为尹君副教授、李静教授,理论分析部分得到了康俊勇教授的深入指导。
  论文地址
  https:doi。org10。1038s41377021005532

新疆河流塔里木河塔里木河是中国最长的内陆河,也是世界干旱区流域面积最大的内陆河。史料记载,塔里木河流域曾汇聚了发源于天山山脉帕米尔高原和昆仑山脉的9大水系的144条河流。天山南麓主要有喀什噶尔水系乔家大院5A被摘后三无商品泛滥,但对年轻人仍有教育意义乔家大院被摘牌5A已有几年光景,如今能否重回5A还需要时间,但是乔家大院代表的晋商文化依然举世瞩目。乔家大院建于乾隆年间,乔贵发创建,到第三代扩建,是乔家祖居。由于设计精巧,布局严自驾或骑行旅游者到底为了什么?自驾者远游四方徒步旅行者挑战自我骑行者游四方经常在网上看到某某自驾者背上行囊去远方,某某骑行者为了梦想穿越无人区,某某徒步旅行者徒步穿越沙漠等等的让人惊心动魄的视频,这些人毅然决然每日元速递日本推出元宇宙旅游巴宝莉官网推出AR查看包包01。日本公司推出元宇宙旅游凤凰网科技讯北京时间6月8日消息,日本全日空控股正在着手开展旅行元宇宙业务,最早将于2022年度启动,可再现街市景观,并通过操作虚拟形象来享受漫步游览和几百元的老年旅行团,包吃包住还送礼物,旅行社是如何从中谋利人到老年,总会想到做一些事情来消磨时光。最适合老年人修养的方式是什么?根据统计数据显示,旅游位居榜首。一些专门针对老年人的旅行团也应运而生。这些老年旅行团打着低消费,内容丰富的旗号聚焦安全生产月淮安白马湖文化旅游发展有限公司今年6月是全国第21个安全生产月,全省第29个安全生产月。今年安全生产月的主题是遵守安全生产法当好第一责任人。为营造我市企业安全生产良好氛围,我们特别开辟专栏,选出一批在落实安全生动物园虎群中惊现只金毛,游客看得心惊胆战,园方那是老虎的妈最近一段视频在外网疯传把网友都看懵了视频是一位游客拍下的当时他去山东烟台龙口动物园游玩走到老虎景区时被眼前的一幕惊呆了虎群里竟然有一只狗?这只狗子是只金毛身边围绕着七只体型威猛的老门票优惠精品线路多地景区发力提振旅游消费来源央视网央视网消息最近,全国多地景区出台了门票优惠政策并推出了多条精品旅游线路,我们一起去了解一下。据了解,从6月18日开始至12月31日,武夷山主景区推出了免收门票的优惠政策。酱香型白酒这么内卷了么?茅台1935只要240一箱,这酒能喝么?酱香型白酒这么内卷了么?茅台1935只要240一箱,这酒能喝么?一个很久没见的朋友,昨天突然给我发了一条信息和一张图片,图片上是一款由茅台集团生产和出品的酱香型白酒,箱子盒子瓶子几把5斤黄瓜放坛子里,不加一滴水,3天后全家吃嗨了,爽脆开胃黄瓜是我们生活中常见的蔬菜,一年四季均可买到,夏季的黄瓜露天种植,从营养和口感来说,都要甩大棚蔬菜好几个档次,黄瓜富含丰富的营养物质,包括微量元素维生素矿物质等,没有胃口的时候,可甘肃有4大怪异美食,全都是当地人的心头好,外地人真敢吃甘肃,广阔雄浑,物华天宝。这里有着复杂的地貌,四周被群山峻岭环抱。也正是在这样的环境之下,出现了很多独属于它的美食。像洋芋拌饭羊羔肉烤乳猪等特色美食,被大众所熟知,同时也让很多的外
熬夜肌暗沉干燥细纹面霜怎么选?这几款良心推荐让肌肤瓷白无瑕老朋友都知道对于我来说,护肤品中唯一不可缺的就是面霜。作为一个常熬夜党,一年四季的保湿亮肤工作最为重要了。而论保湿,面霜质地的产品保湿最好。也有些乳液也有很好的保湿效果,但面霜用起陈红穿机车装心情大好,和儿子同框似同龄人,一家人出街欢乐多机车风的的最大代表就是皮衣皮裤,但是皮衣皮裤不能完全代表机车风。曾几何时,世界文化大融合,地球成了一个时尚圈,而各个国家的文化搭配风格都不同,所以就有了文化的交错和融合,特别是混搭都说送子娘娘一船一船送孩子都说送子娘娘一船一船的送孩子,送完一船换下一船接着送当天进产房之前那一天生的都是女儿,我非常开心,觉得自己也会跟她们一样生个漂亮可爱的女儿,这样我提前买的小衣服就可以给女儿穿了。我宝宝说话越早,代表智商就越高?很多家长都白高兴了只要有人的地方,就少不了攀比。这不,小青正和同小区的几位妈妈聊得热火朝天。小青我家儿子,12个月就会叫妈妈爸爸了,这脑袋瓜子肯定聪明我家女儿说话比你儿子早一个月,肯定也聪明,嘿嘿丁男孩子第一次刮胡子的最佳年龄是多少?青春期男生涨知识了现在很多男性都会注重自己的外表,除了打理头发之外,刮胡子也是很多男性每天都要做的事情。胡子一长长了,如果不加以打理,就会让整个人看起来邋里邋遢的,影响颜值。那对于青春期的男生来说,左小青活成70后的骄傲!穿棒球服配牛仔裤,青春活力似女大学生减龄风日渐成为了大家穿衣打扮的一个标签,女性的美并不能被年龄所定义,成熟女性也不一定都是优雅贵气,年轻女生也不一定都爱甜美公主风。左小青就给大家做了一个漂亮的示范,70后的她心态年大学生如何挑选苹果iPad?极简思路,一文读懂昨天笔点酷玩写了一篇学生用平板电脑,四种预算,2022初买哪一款更好?,文章中分别针对价位100020003000的平板电脑,以及更高预算的iPad做了一个详细的分析。评论区网友的三星电视全球第一,到国内为何成了倒数?电视自诞生之日起,就成了客厅的C位,随着面板技术的进步,电视也逐渐从大屁股造型变成了符合工业审美的平面,更能彰显一个客厅的格局。电视不仅是装饰品,还是真正意义上的耐用品,相比手机,九阴真经3D中最受女孩子欢迎的峨眉,武学如何加点?准确的说峨眉这个门派不是受女孩子欢迎,而是九阴真经3D中的峨眉派只收女弟子!但女弟子的实力也不能小觑,峨眉相对来说还是非常全名的职业,但对新手来说操作门槛还是比武当这些要稍微高一些韦伯望远镜耗资百亿,对人类有何等重大意义2021年12月25日,推迟发射接近15年的韦伯望远镜,终于在南美库鲁航天中心成功升空。这是一架耗资超过100亿美元,且承载着无数科学家心血的艺术品。而关于他的故事还要从上世纪90TES卫冕德杯冠军,Knight本来是感觉可以30的,状态没调整好2021德杯决赛已经结束了,对于这场比赛,确实给很多人带来了意外之喜,一方面很多人看到了这支全新的FPX充满了年轻的冲劲,另外一方面也看到了今年这支TES能在重压之下抗住并逆转命运
友情链接:快好找快生活快百科快传网中准网文好找聚热点快软网