Chemical Vapor Deposition Growth of Ternary Cu3PS4 Nanowires for Polarization‐Sensitive Photodetection

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作者
Denan Kong,Weikang Dong,Hongbin Yu,Chunyu Zhao,Yang Zhao,Yang Yang,Longyi Fu,Lin Jia,Ping Wang,Jijian Liu,Shoujun Zheng,Yan Xiong,Ruibin Liu,Yao Zhou,Jiadong Zhou
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/adom.202402910
摘要

Abstract Low‐dimensional ternary materials with low‐symmetry structure have emerged as promising candidates for constructing polarization‐sensitive photodetectors. However, the photodetection applications of ternary materials remain challenging due to the limited varieties and the uncontrollable preparation. Herein, ternary Cu 3 PS 4 nanowires with tunable thickness are successfully synthesized via chemical vapor deposition method. The grown Cu 3 PS 4 nanowires present excellent structural anisotropy and strong in‐plane second‐order nonlinear optical anisotropy, as evidenced by angle‐resolved polarized Raman spectra and second harmonic generation measurements. Impressively, Cu 3 PS 4 ‐based photodetector demonstrates a responsivity of 8.8 mAW −1 , detectivity of 5.01 × 10 9 Jones, and photoresponse speeds with rise (decay) time of 1.5 (3.5) ms. Interestingly, the photodetector achieves polarization‐sensitivity photoresponse with an anisotropic ratio of 1.3 at 520 nm based on its inherent structural anisotropy and geometrical shapes. This work broadens the scope of synthesis strategy for various low‐dimensional ternary metal chalcohalide semiconductors and provides great opportunities for designing high‐performance and multifunctional optoelectronic devices.
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