发布时间:2011-05-30 12:02 原文链接: 宁波材料所在铁电材料的光伏效应调控方面取得进展

  光伏效应广泛存在于BaTiO3、Pb(Zr,Ti)O3等铁电材料中。由于较大的禁带宽度,铁电材料的光电转换效率通常较低。新型铁电材料BiFeO3因其禁带宽度相对较窄,人们在这种材料中发现了明显的光伏效应。相比单晶块体和外延薄膜材料,多晶BiFeO3薄膜因其制备工艺简单、成本低等因素在光探测及光电转换等应用方面具有明显优势和潜在前景。

  中科院宁波材料技术与工程研究所李润伟研究员领导的研究组,使用溶胶-凝胶法成功地制备了多晶BiFeO3薄膜材料,并在这种材料中观察到了显著的光伏效应。研究发现,使用不同种类的电极材料可以显著地调控光电转换效率。使用透明氧化物电极的ITO/BiFeO3/Pt器件相比使用金属电极的Au/BiFeO3/Pt器件,其光电转换效率增大了25倍;在450 μW/cm2的光强和0伏偏压下,相应的光电流从0.2 pA增加到200 pA,光电导提高了1000倍。

  该研究结果表明,优化电极材料可以显著增大铁电材料的光电转换效率,为探索铁电以及多铁性材料在光电器件等相关领域的应用开辟了新的途径。

  相关结果发表在Nanotechnology 22, 195201 (2011),该文章被选为研究亮点,在Nanotechweb网站上重点报道,详细内容参见http://nanotechweb.org/cws/article/lab/46078

  该研究工作得到了中科院百人计划、国家自然科学基金以及浙江省和宁波市的项目经费支持。

  不同电极的铁电光伏器件的I-V曲线及光电转换效率

相关文章

科学家创制出无疲劳铁电材料 有望实现存储器无限次数擦写

6月7日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队联合电子科技大学、复旦大学,在《科学》(Science)上发表了题为Developingfatigue-resistantferr......

研究揭示人类着床前胚胎发育阻滞的调控机制

近日,南方医科大学基础医学院教授李琳团队与广州医科大学附属第三医院副主任技师李磊团队合作,研究揭示了人类着床前胚胎发育阻滞伴随合子基因组激活的调控机制。相关成果发表于《自然-细胞生物学》。“该研究系统......

暨南大学叶文才:代谢重编程介导研究揭示调控肿瘤耐药和转移的新机制

暨南大学叶文才/张冬梅团队研究揭示了代谢重编程介导肿瘤对血管靶向药物耐药的新颖机制,以及周细胞离子通道调控肿瘤血行转移的分子机制。相关成果近日分别在线发表于《自然-代谢》《先进科学》。结直肠癌(CRC......

基础科学中心项目“细胞命运调控与眼健康”现场考察会在上海召开

2023年8月29日,自然科学基金委医学科学部在上海召开基础科学中心项目“细胞命运调控与眼健康”现场考察会。自然科学基金委党组成员、副主任张学敏院士出席会议并讲话,项目依托单位上海交通大学校长丁奎岭院......

可穿戴!我国科学家率先打造出有弹性的铁电材料

近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料,有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题,填补了弹性铁电材料领域的空白。该......

肿瘤细胞葡萄糖感知与代谢调控通路研究领域取得新进展

南方科技大学饶枫团队与天津医科大学赵丽团队、北京生命科学研究所王凤超团队合作在肿瘤细胞葡萄糖感知与代谢调控通路研究领域取得新进展,研究成果以“葡萄糖诱导CRL4COP1-p53信号轴促进糖代谢以驱动肿......

可穿戴!我国科学家率先打造出有弹性的铁电材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506007.shtm近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型......

研究新进展!牡丹花器官数量变异遗传调控网络

花器官作为有花植物的重要繁殖系统,是物种形成与多样化的关键。在人类对植物驯化栽培和育种过程中,花器官数量决定其产量、品质及育种成败。牡丹(Paeoniasuffruticosa)属于芍药科芍药属植物,......

转录因子调控番茄碱代谢合成新机制获解析

甾体生物碱(SA)及其糖基化形式(SGA)是广泛存在于茄科植物中一类特殊的代谢产物,对植物病原菌和草食动物具有防御作用。迄今为止,在番茄中检测到近百种甾体类生物碱,其中α-番茄碱(α-tomatine......

4项元素协同作用激活人体代谢调控钥匙

6月7日,瓯江实验室首席科学家李校堃、资深研究员穆萨·穆罕默迪、特聘研究员陈高帜团队在国际期刊《自然》发表最新研究成果。该团队在国际上首次解析了内分泌形成纤维细胞生长因子(FGF)激活受体的分子机制,......