本文摘要:
据物理学家的组织网5月16日(北京时间)报导,西班牙塞西斯光学技术研究所用石墨烯融合量子点顺利研发出有一种混合型光电探测器,灵敏度是其同类探测器的10亿倍。研究人员认为,该研究伴随了石墨烯在光学传感器和太阳能电池领域的新应用于。涉及论文公开发表在近期一期《大自然纳米技术》上。 石墨烯在光电子学和光电观测应用领域近于有潜力,具备光谱带上宽阔、号召很快的优点,但缺点是光吸收能力很弱,缺少产生多倍载荷子的增益机制。
据物理学家的组织网5月16日(北京时间)报导,西班牙塞西斯光学技术研究所用石墨烯融合量子点顺利研发出有一种混合型光电探测器,灵敏度是其同类探测器的10亿倍。研究人员认为,该研究伴随了石墨烯在光学传感器和太阳能电池领域的新应用于。涉及论文公开发表在近期一期《大自然纳米技术》上。
石墨烯在光电子学和光电观测应用领域近于有潜力,具备光谱带上宽阔、号召很快的优点,但缺点是光吸收能力很弱,缺少产生多倍载荷子的增益机制。目前的石墨烯光电探测器号召度(一定波长的光在入射光功率起到下的输入电流)在0.01A/W以下。 研究人员说明说道,所必须的是一种被迫更加多光被吸取的方法,石墨烯吸取光的效率仅有为3%。

为了提升光吸收率,他们改向了量子点。量子点是一种纳米晶体,能根据自身大小吸取有所不同波长的光。从本质上谈,光电探测器是一种把少量光转化成为微小电流的设备,通过检测电流来确认有多少光转入了设备,或者必要用该电流产生其他反应,比如辅助产生摄影图像。 为了生产光电探测器,研究小组首先用标准的胶带法挤压出有一层石墨烯不作底片,用纳米印刷术在上面印上微小的黄金电极,然后用喷雾瓶将硫化铅晶体喷出在上面。

这些胶状晶体包括了各种大小的颗粒,完全能吸收所有波长的光。他们用有所不同波长的光来太阳光探测器,检测其电阻和电量。
在生产量子点时,要确保在量子点和石墨烯之间构建配位体互相交换最大化,仅次于艰难是寻找适合的材料人组。研究人员说道,他们经多次试验,再一使内量子效率超过了25%。
在探测器中,量子点层中的光反感而且固定式,分解的电荷传导到石墨烯,在此电流多次巡回演唱,号召度超过了107A/W。 研究人员还认为,在这种光电探测器基础上,还能用上更好新的设备,如数字摄像机、夜视镜以及其他多种传感器设备。
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