-
公开(公告)号:CN107706262A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710841003.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/112 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及提出一种无机钙钛矿光晶体管结构的紫外探测器。基底(1)为玻璃基底,在基底(1)上制备CsPbX3薄膜(2)作为有源层,在CsPbX3薄膜(2)表面制备同物质的CsPbX3量子点(5)掺杂的PMMA有机层(4)作为栅绝缘层,以此为紫外光感应窗口;薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)分别位于CsPbX3薄膜(2)上的两边,FTO栅极(6)位于CsPbX3薄膜(2)的上的中间,在薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)和FTO栅极(6)调制下,获得光生载流子分离、转换的电信号读取、放大的集成功能,以实现高响应度的紫外信号探测。光晶体管探测器可采用如图1所示的顶栅结构,也可以采用如图2所示的底栅结构。以上两种结构可制备在玻璃基板上,也可以制备在柔性基板上形成底栅或顶栅结构的柔性光晶体管紫外探测器。
-
公开(公告)号:CN107706262B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710841003.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/112 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及提出一种无机钙钛矿光晶体管结构的紫外探测器。基底(1)为玻璃基底,在基底(1)上制备CsPbX3薄膜(2)作为有源层,在CsPbX3薄膜(2)表面制备同物质的CsPbX3量子点(5)掺杂的PMMA有机层(4)作为栅绝缘层,以此为紫外光感应窗口;薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)分别位于CsPbX3薄膜(2)上的两边,FTO栅极(6)位于CsPbX3薄膜(2)的上的中间,在薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)和FTO栅极(6)调制下,获得光生载流子分离、转换的电信号读取、放大的集成功能,以实现高响应度的紫外信号探测。光晶体管探测器可采用如图1所示的顶栅结构,也可以采用如图2所示的底栅结构。以上两种结构可制备在玻璃基板上,也可以制备在柔性基板上形成底栅或顶栅结构的柔性光晶体管紫外探测器。
-
公开(公告)号:CN106848078A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710040725.7
申请日:2017-01-20
Applicant: 东南大学
CPC classification number: H01L51/502 , H01L51/0003 , H01L51/56 , H01L2251/303
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌‑氧化镁核壳量子点发光二极管的制备方法,其特征是采用旋涂的方式将PEDOT:PSS,聚乙烯基咔唑(PVK),ZnO‑MgO核壳量子点等材料依次旋涂在玻璃基板的ITO电极上,并且各层材料选择合适温度及时间进行退火处理,通过蒸镀铝电极制作发光二极管。整个器件可以在大气氛围下进行实验,从发光峰上可以看到明显的ZnO近带边的发光峰在370nm附近,有效实现了ZnO‑MgO核壳量子点的紫外发光。另外,从光谱整体上,可以实现PEDOT:PSS在600nm的发光、PVK在410nm的发光,发光峰间复合实现了白光。本发明制备的发光器件不仅具有发光强度强,开启电压低等优势,还具有制备成本低、寿命长等优点,极大促进了ZnO‑MgO核壳量子点的应用。
-
-