科學(xué)家發(fā)現(xiàn),熱門的太陽(yáng)光電材料鈣鈦礦(perovskite)若生長(zhǎng)在一個(gè)原子厚度的混合單層上,其性能可媲美石墨烯(graphene)。
美國(guó)能源部(DoE)所贊助的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)表示,熱門的太陽(yáng)光電材料鈣鈦礦(perovskite)若生長(zhǎng)在一個(gè)原子厚度的混合單層(hybridmonolayers)上,其性能可媲美石墨烯(graphene)。
而且這種高能量材料的生長(zhǎng)過(guò)程比石墨烯簡(jiǎn)單,能經(jīng)過(guò)摻雜(dope),制造性能超越其他具備可調(diào)諧電/光特性之2D材料的不同種類離子半導(dǎo)體(ionicsemiconductor)元件;研究人員表示:“高品質(zhì)的2D晶體展現(xiàn)高效率的光激發(fā)光(photoluminescence)特性,并可透過(guò)改變薄片的厚度或是合成相關(guān)材料來(lái)調(diào)整顏色。”
2D納米材料已經(jīng)是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積極研究的主題,因?yàn)檫@類僅有單一個(gè)原子厚度的材料標(biāo)志著半導(dǎo)體制程微縮的最終路線;此外2D材料展現(xiàn)的電子特性不但獨(dú)特還能在某些狀況下呈倍數(shù)增加,而且僅需數(shù)個(gè)原子厚度的薄膜。
因此能源部決定調(diào)查原子級(jí)厚度混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦薄片的電子特性,以將之作為更容易制造的石墨烯或是更罕見(jiàn)材料配方的替代品;能源部指出,因?yàn)樘?yáng)光電對(duì)光線敏感,混合2D鈣鈦礦不只是具潛力的矽太陽(yáng)能電池材料接班人,也可以被應(yīng)用于其他光電領(lǐng)域,例如光探測(cè)器(photodetector)、發(fā)光二極體(LED)以及雷射等等。
科學(xué)家們制作了新型態(tài)的原子級(jí)厚度混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦2D薄片,并首度展現(xiàn)該種材料能在光電應(yīng)用上媲美半導(dǎo)體材料;接下來(lái)他們將展現(xiàn)這種材料做為其他2D半導(dǎo)體材料的替代品之潛力,包括能替代矽在未來(lái)電子元件中的應(yīng)用。換句話說(shuō),混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦薄片,也可能與石墨烯、氮化硼(boronnitride)、二硫化鉬(molybdenumdisulfide)等等,被廣泛研究的矽材料接班人同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦是在室溫下由溶液長(zhǎng)晶,晶體大小約10微米(micron);這些晶體在結(jié)晶化的過(guò)程中松弛,其能隙(bandgap)也會(huì)隨之改變。藉由控制結(jié)晶化的速度,能源部期望能駕馭可變的能隙特性,來(lái)控制其發(fā)光顏色以及其他先進(jìn)的電/光特性。
美國(guó)能源部(DoE)所贊助的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)表示,熱門的太陽(yáng)光電材料鈣鈦礦(perovskite)若生長(zhǎng)在一個(gè)原子厚度的混合單層(hybridmonolayers)上,其性能可媲美石墨烯(graphene)。
而且這種高能量材料的生長(zhǎng)過(guò)程比石墨烯簡(jiǎn)單,能經(jīng)過(guò)摻雜(dope),制造性能超越其他具備可調(diào)諧電/光特性之2D材料的不同種類離子半導(dǎo)體(ionicsemiconductor)元件;研究人員表示:“高品質(zhì)的2D晶體展現(xiàn)高效率的光激發(fā)光(photoluminescence)特性,并可透過(guò)改變薄片的厚度或是合成相關(guān)材料來(lái)調(diào)整顏色。”
2D納米材料已經(jīng)是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)積極研究的主題,因?yàn)檫@類僅有單一個(gè)原子厚度的材料標(biāo)志著半導(dǎo)體制程微縮的最終路線;此外2D材料展現(xiàn)的電子特性不但獨(dú)特還能在某些狀況下呈倍數(shù)增加,而且僅需數(shù)個(gè)原子厚度的薄膜。
因此能源部決定調(diào)查原子級(jí)厚度混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦薄片的電子特性,以將之作為更容易制造的石墨烯或是更罕見(jiàn)材料配方的替代品;能源部指出,因?yàn)樘?yáng)光電對(duì)光線敏感,混合2D鈣鈦礦不只是具潛力的矽太陽(yáng)能電池材料接班人,也可以被應(yīng)用于其他光電領(lǐng)域,例如光探測(cè)器(photodetector)、發(fā)光二極體(LED)以及雷射等等。
原子級(jí)厚度單層薄膜的空位缺陷(vacancydefect),能透過(guò)摻雜達(dá)到想要的光電特性
(來(lái)源:JinhuaHonget.al.)
(來(lái)源:JinhuaHonget.al.)
科學(xué)家們制作了新型態(tài)的原子級(jí)厚度混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦2D薄片,并首度展現(xiàn)該種材料能在光電應(yīng)用上媲美半導(dǎo)體材料;接下來(lái)他們將展現(xiàn)這種材料做為其他2D半導(dǎo)體材料的替代品之潛力,包括能替代矽在未來(lái)電子元件中的應(yīng)用。換句話說(shuō),混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦薄片,也可能與石墨烯、氮化硼(boronnitride)、二硫化鉬(molybdenumdisulfide)等等,被廣泛研究的矽材料接班人同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
混合有機(jī)-無(wú)機(jī)鈣鈦礦是在室溫下由溶液長(zhǎng)晶,晶體大小約10微米(micron);這些晶體在結(jié)晶化的過(guò)程中松弛,其能隙(bandgap)也會(huì)隨之改變。藉由控制結(jié)晶化的速度,能源部期望能駕馭可變的能隙特性,來(lái)控制其發(fā)光顏色以及其他先進(jìn)的電/光特性。
科學(xué)家以鈣鈦礦材料制作原子級(jí)厚度薄膜,這種2D薄片發(fā)光顏色(即波長(zhǎng))能透過(guò)改變厚度與成份來(lái)調(diào)整