ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАНОСТРУКТУР С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК PbS

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Предложена новая архитектура фоточувствительных элементов для ближней (0.7–1.4 мкм) и коротковолновой (1.4–3.0 мкм) инфракрасных областей спектра на основе гибридных наноструктур, состоящих из коллоидных квантовых точек PbS и функциональных слоев из ZnO и серебряных нанонитей AgNW. Исследованы малоразмерные (12 × 12 мкм) фоточувствительные элементы с энергетическим барьером на контакте слоев ККТ n- и p-типов проводимости. Исследованы вольт-амперные характеристики, спектральные зависимости оптического поглощения и относительной спектральной фоточувствительности Si(λ)/Simax) барьерных структур при комнатной температуре. Показано, что предложенная архитектура барьерных структур обеспечивает фоточувствительность в широком спектральном диапазоне от 0.4 до 2.0 мкм. Обнаружено превышение среднего значения относительной спектральной чувствительности Si(λ)/Simax) в 1.5 раза по сравнению с ранее наблюдавшимися в интервале длин волн 0.9–1.85 мкм для барьерных наноструктур из ККТ PbS.

Об авторах

В. С. Попов

Государственный научный центр РФ
АО “НПО “Орион”; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Москва; Россия, Московская обл., Долгопрудный

В. В. Иванов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный

П. В. Арсенов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный

А. В. Кацаба

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный

Е. В. Мирофянченко

Государственный научный центр РФ
АО “НПО “Орион”

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Москва

А. Е. Мирофянченко

Государственный научный центр РФ
АО “НПО “Орион”

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Москва

В. Ю. Гак

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный; Россия, Московская обл., Черноголовка

Н. А. Лаврентьев

Государственный научный центр РФ
АО “НПО “Орион”; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Москва; Россия, Московская обл., Долгопрудный

С. Б. Бричкин

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный; Россия, Московская обл., Черноголовка

А. В. Гадомская

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный; Россия, Московская обл., Черноголовка

И. А. Шуклов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный

Д. В. Демкин

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный

В. П. Пономаренко

Государственный научный центр РФ
АО “НПО “Орион”; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Москва; Россия, Московская обл., Долгопрудный

В. Ф. Разумов

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

Email: popov.vs@mipt.ru
Россия, Московская обл., Долгопрудный; Россия, Московская обл., Черноголовка

Список литературы

  1. Zandian M., Farris M., McLevige W. et al. Performance of Science Grade HgCdTe H4RG-15 Image Sensors // Proc. of SPIE. 2016. 9915, 99150F1. https://doi.org/10.1117/12.2233664
  2. Zhang J.-X., Wang W., Li Z.-B.et al. Development of a High Performance 1280 × 1024 InGaAs SWIR FPA Detector at Room Temperature // Front Phys. 2021. V. 9. 678192. https://doi.org/10.3389/fphy.2021.678192
  3. Thom R. High density infrared detector arrays // Patent US 4039833. 1977.
  4. Шуклов И.А., Разумов В.Ф. Коллоидные квантовые точки халькогенидов свинца для фотоэлектрических устройств // Успехи химии. 2020. Т. 89. № 3. С. 379–391. https://doi.org/10.1070/RCR4917
  5. Gregory C., Hilton A., Violette K. et al. Colloidal quantum dot sensor bandwidth and thermal stability: progress and outlook // Proc. of SPIE. 2022. 12107, 1210705. https://doi.org/10.1117/12.2618320
  6. Yuan Y., Xu J.-L., Zhang J.-Y. et al. Interface Engineering for High Photoresponse in PbS Quantum-Dot Short-Wavelength Infrared Photodiodes // IEEE Electron Device Letters. 2022.V. 43. P. 1275–1278. https://doi.org/10.1109/LED.2022.3183602
  7. Pejovic V., Georgitzikis E., Lee J. et al. Infrared Colloidal Quantum Dot Image Sensors // IEEE Transactions on Electron Device. 2021. V. 69. P. 2840–2850. https://doi.org/10.1109/TED.2021.3133191
  8. Попов В.С., Пономаренко В.П., Попов С.В. Фото- и наноэлектроника на основе двумерных 2D-материалов (обзор). Ч. III. Фотосенсоры на основе графена, графеноподобных и родственных моноатомных 2D-наноматериалов // Успехи прикладной физики. 2022. Т. 10. № 2. С. 144–169. https://doi.org/10.51368/2307-4469-2022-10-2-144-169
  9. Пономаренко В.П., Попов В.С., Попов С.В. Фотоэлектроника на основе квазинульмерных структур (обзор) // Успехи прикладной физики. 2021. Т. 9. № 1. С. 25–67. https://doi.org/10.51368/2307-4469-2021-9-1-25-67
  10. Brittman S., Colbert A.E., Brintlinger T.H. et al. Effects of a Lead Chloride Shell on Lead Sulfide Quantum Dots // J. Phys. Chem. Lett. 2019. V. 10. P. 1914–1918. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b00786
  11. Mayer R. Elemental Sulfur and its Reactions. Organic Chemistry of Sulfur / Ed. S. Oae. Springer-Verlag, 1977. P. 33–69.
  12. Beek W.J.E., Wienk M.M., Kemerink M. et al. Hybrid Zinc Oxide Conjugated Polymer Bulk Heterojunction Solar Cells // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. P. 9505–9516. https://doi.org/10.1021/jp050745x
  13. Langley D., Giusti G., Mayousse C. et al. Flexible transparent conductive materials based on silver nanowire networks: a review // Nanotechnology. 2013. V. 24. 452001 (20 p.) https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/45/452001
  14. Kao K.C., Hwang W. (Electrical Transport in Solids. Oxford: Pergamon Press, 1981. 663 p.
  15. Reich K.V. Conductivity of quantum dot arrays // Physics-Uspekhi. 2020. V. 63. P. 994–1084. https://doi.org/10.3367/UFNe.2019.08.038649
  16. Klem E., Lewis J., Gregory C. et al. Room Temperature SWIR Sensing from Colloidal Quantum Dot Photodiode Arrays // Proc. of SPIE. 2013. 8704, 870436. https://doi.org/10.1117/12.2019521
  17. Klem E.J.D., Lewis J., Gregory C. et al. Low Cost SWIR Sensors: Advancing the Performance of ROIC- Integrated Collodial Quantum Dot Photodiode Arrays // Proc. of SPIE. 2014. 9070, 907039. https://doi.org/10.1117/12.2054215
  18. Klem E.J.D., Gregory C., Temple D. et al. PbS Colloidal Quantum Dot Photodiodes for Low-cost SWIR Sensing // Proc. of SPIE. 2015. 9451, 945104. https://doi.org/10.1117/12.2178532
  19. Hinds S., Klem E., Gregory C. et al. Extended SWIR High Performance and High Definition Colloidal Quantum Dot Imagers // Proc. of SPIE. 2020. 11407, 1140707. https://doi.org/10.1117/12.2559115

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (592KB)
3.

Скачать (81KB)
4.

Скачать (114KB)
5.

Скачать (81KB)

© В.С. Попов, В.П. Пономаренко, Д.В. Демкин, И.А. Шуклов, А.В. Гадомская, С.Б. Бричкин, Н.А. Лаврентьев, В.Ю. Гак, А.Е. Мирофянченко, Е.В. Мирофянченко, А.В. Кацаба, П.В. Арсенов, В.В. Иванов, В.Ф. Разумов, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».