A tunable floating-base bipolar transistor based on a 2D material homojunction realized using a solid ionic dielectric material

同质结 材料科学 电介质 双极结晶体管 光电子学 基础(拓扑) 离子键合 晶体管 电气工程 电压 离子 化学 兴奋剂 工程类 有机化学 数学分析 数学
作者
Jing‐Feng Li,Xiaoqing Chen,Yu Xiao,Songyu Li,Guoqing Zhang,Xungang Diao,Hui Yan,Yongzhe Zhang
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (46): 22531-22538 被引量:8
标识
DOI:10.1039/c9nr07597f
摘要

Floating-base bipolar transistors are widely used semiconductor devices because they could both amplify signal current and suppress noise. Employing two-dimensional (2D) materials of ultrahigh photoelectric properties could further improve the device performance. Due to the difficulty in doping, homojunctions are usually not realizable for many 2D materials. Instead, a heterojunction of various 2D materials of different Fermi levels is usually needed. However, the material interface of a heterojunction deteriorates device performance and makes the fabrication process difficult. Here, the doping difficulties have been solved by utilizing a solid ionic dielectric material (LiTaO3) and a floating-base bipolar transistor based on a 2D material (monolayer MoS2 here) homojunction is realized. The transistor shows tunable ambipolar transport characteristics. Particularly, under illumination, the amplification coefficient of a phototransistor can be optimized by changing the gate voltage. The optimized photoresponsivity of the device could reach up to 7.9 A W-1 with an ultrahigh detectivity of 3.39 × 1011 Jones. The overall fabrication processing is compatible to conventional processing. This design can effectively extend the application of 2D materials.

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