亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

In‐Synthesis Se‐Stabilization Enables Defect and Doping Engineering of HgTe Colloidal Quantum Dots

材料科学 量子点 兴奋剂 钝化 纳米技术 光探测 胶体 半导体 红外线的 光电探测器 化学稳定性 制作 纳米点 光电子学 化学工程 光学 物理 工程类 医学 替代医学 图层(电子) 病理
作者
Mengxuan Yu,Ji Yang,Xingchen Zhang,Mohan Yuan,Jianbing Zhang,Liang Gao,Jiang Tang,Xinzheng Lan
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (27): e2311830-e2311830 被引量:24
标识
DOI:10.1002/adma.202311830
摘要

Abstract Colloidal Quantum Dots (CQDs) of mercury telluride (HgTe) hold particular appeal for infrared photodetection due to their widely tunable infrared absorption and good compatibility with silicon electronics. While advances in surface chemistry have led to improved CQD solids, the chemical stability of HgTe material is not fully emphasized. In this study, it is aimed to address this issue and identifies a Se‐stabilization strategy based on the surface coating of Se on HgTe CQDs via engineering in the precursor reactivity. The presence of Se‐coating enables HgTe CQDs with improved colloidal stability, passivation, and enhanced degree of freedom in doping tuning. This enables the construction of optimized p‐i‐n HgTe CQD infrared photodetectors with an ultra‐low dark current 3.26 × 10 −6 A cm⁻ 2 at −0.4 V and room‐temperature specific detectivity of 5.17 × 10 11 Jones at wavelength ≈2 um, approximately one order of magnitude improvement compared to that of the control device. The stabilizing effect of Se is well preserved in the thin film state, contributing to much improved device stability. The in‐synthesis Se‐stabilization strategy highlights the importance of the chemical stability of materials for the construction of semiconductor‐grade CQD solids and may have important implications for other high‐performance CQD optoelectronic devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研鱼完成签到 ,获得积分10
刚刚
wanci应助FeLaN采纳,获得10
3秒前
外向的涛完成签到,获得积分10
4秒前
阔达惜梦完成签到,获得积分10
6秒前
John完成签到,获得积分10
13秒前
深情安青应助FeLaN采纳,获得10
14秒前
小巧惜蕊完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI6.4应助FeLaN采纳,获得10
24秒前
白芷完成签到 ,获得积分10
27秒前
科研通AI6.4应助周亚平采纳,获得10
27秒前
fyy完成签到 ,获得积分10
32秒前
英俊的铭应助FeLaN采纳,获得10
35秒前
斯文败类应助Happy采纳,获得30
35秒前
FashionBoy应助FeLaN采纳,获得10
45秒前
v0id应助zzz采纳,获得10
45秒前
46秒前
lxdfrank完成签到,获得积分10
54秒前
爆米花应助FeLaN采纳,获得10
55秒前
研友_LaOyQZ完成签到,获得积分10
57秒前
周亚平发布了新的文献求助10
1分钟前
qianyixingchen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
洁净香寒完成签到,获得积分10
1分钟前
大模型应助FeLaN采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
丽丽完成签到,获得积分10
1分钟前
贺安发布了新的文献求助10
1分钟前
所所应助FeLaN采纳,获得10
1分钟前
周亚平完成签到,获得积分10
1分钟前
火星上飞珍完成签到 ,获得积分10
1分钟前
orixero应助FeLaN采纳,获得10
1分钟前
新八完成签到,获得积分10
1分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
炙热的万怨完成签到,获得积分10
1分钟前
wanci应助FeLaN采纳,获得10
1分钟前
7777发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
orixero应助初景采纳,获得10
1分钟前
Cookies完成签到,获得积分10
1分钟前
英姑应助Marciu33采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7749790
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297528
关于积分的说明 20240644
捐赠科研通 7331140
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309381
关于科研通互助平台的介绍 2460916
邀请新用户注册赠送积分活动 2321655