Polarity-Reversible Te/WSe2 van der Waals Heterodiode for a Logic Rectifier and Polarized Short-Wave Infrared Photodetector

材料科学 光电子学 磷烯 范德瓦尔斯力 Valleytronics公司 红外线的 响应度 光电探测器 整改 带隙 光学 凝聚态物理 自旋电子学 电压 物理 量子力学 铁磁性 分子
作者
Juanjuan Li,Dingwen Cao,Fangfang Chen,Di Wu,Yong Yan,Junli Du,Jinke Yang,Yongtao Tian,Xinjian Li,Pei Lin
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (47): 53202-53212 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acsami.2c17331
摘要

As a p-type elemental material with high carrier mobility, superior ambient stability, and anisotropic crystal structure, emerging two-dimensional (2D) tellurium (Te) has been considered a successor to black phosphorus for developing infrared-related optoelectronics. Nevertheless, the lack of a scalable thickness engineering strategy remains an obstacle to unleashing its full potential. Te-based electronics with logic functions are also less explored. Herein, we propose a novel wet-chemical thinning method for 2D Te, with the merits of scalability and site-specific thickness patterning capability. A polarity-switchable van der Waals (vdW) heterodiode with a high rectification ratio of 2.4 × 103 is realized on the basis of Te/WSe2. The electronic application of this unique characteristic is demonstrated by fabricating a logic half-wave rectifier, in which the rectifying states are switchable via electrostatic gating control. Besides, the narrow band gap of Te endows the device with a broad spectral response from visible to short-wave infrared. The room-temperature responsivity reaches 5.2 A W-1 at the telecom wavelength of 1.55 μm, with an external quantum efficiency of 420% and detectivity of 6.8 × 109 Jones. In particular, owing to the intrinsic in-plane anisotropy of Te, the device exhibits a favorable photocurrent anisotropic ratio of ∼3. Our study demonstrates the enormous potential of Te for novel electronics, promoting the development of elemental 2D materials.
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