美国研究开发高效光电探测器

导读:该研究所开发的原型中,一个光子可以产生两个或更多个电子,使其效率提高一倍或数倍。 光电探测器几乎无所不在,可以在相机、手机、遥控器、太阳能电池,甚至是太空飞船的面板中找到,因此其光电转换效率至关重要。近日,美国加利福尼亚大学河滨分校的物理学家通过组合两种截然不同的无机材料并产生量子力学过程,开发出一种新型光电探测器。 研究人员在二硒化钼(MoSe2)的单一原子层上堆叠了两个原子层的二硒化钨(WSe2),这种堆叠导致产生的性能与母层大不相同,允许以最小规模产生电能。当光子撞击到WSe2层时,释放一个电子。当电子到达WSe2和MoSe2之间的接合处时,电子进入MoSe2并释放能量将第二个电子从WSe2推向MoSe2,这两个电子都能自由移动并发电。现有的太阳能电池板模型中,一个光子最多可以产生一个电子,而该研究所开发的原型中,一个光子可以产生两个或更多个电子,使其效率提高一倍或数倍。 该研究成......阅读全文

硒化钼的生产方法和用途

简介二硒化钼是一种无机化合物,化学式为MoSe2。这一类化合物被称作过渡金属二硫属化物,简称TMDC,即过渡金属与元素周期表上第16族的元素形成的化合物。相比于MoS2展现出更好的导电性。生产方法将Mo与Se按摩尔比1∶2混合,在800~1150℃温度下钼和硒反应,主要形成MoSe2。用途钼二硒化物

物理所等实现二维原子晶体硒化铟高性能光电探测器

  二维层状原子晶体材料的物理性能(如带隙等)随厚度减小而变化,在光子和光电子器件的应用中具有广阔前景。光电探测器作为重要的光电应用单元器件,引发学界广泛关注,近年来基于二维原子晶体材料的光电晶体管成为最主要的关注对象之一。除半金属的石墨烯之外,半导体二维原子晶体材料(如过渡金属硫属化合物、II-V

二硒化钨的结构性质

CAS号:12067-46-8分子式:Se2W分子量:341.76EINECS号:235-078-7密度 9.32用途:柔性薄膜太阳能电池包装:25kg/桶纯度:99.9%性质二硒化钨,黑色或灰色粉末,晶体为六方层状结构,密度9.32g/cm3,是世界上热传导率最低的材料;二硒化钨带隙处于宽隙半导体

光电探测器简介

  光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像

二碲化钼(Molybdenum-Ditelluride):比二维硅更好

  一支由韩国和日本组成的研究团队开发出了一种新的半导体材料,他们声称这种材料可以替代硅而应用于未来的电子产品中。8月7日的《科学》期刊上报道了这种新的晶体管,其管道内包含一种叫二碲化钼(MoTe2)的二维材料。  尽管硅十分重要,但所有科学家都在寻找硅的替代品,因为它有两个缺点:当硅涂层变到只剩一

二硒化钨的用途和相关产品

用途可用作保温材料,在照明、显示、光互联、逻辑与传感器等各种应用中,具备优化效率和光谱特性的实力,还可以用于超薄、轻便且灵活的光伏电池、增强型LED和其它光电器件。相关产品:巯基聚乙二醇修饰二硒化钨 (SH-PEG-WSe2)生物素偶联二硒化钨WSe2 (Biotin-WSe2)羟基修饰PEG化二硒

光电探测器工作原理

看了半天。原来你说的就是同一个东西纯度更高(纯度决定着他可以接收更少的光子而获得电流,即可以感应更加敏锐),即灵敏度更高的 太阳能电池(即光子伏特电池)就是光电探测器的核心部分。他使用光电池产生的电能,经过放大后,计算,然后得到数值事实上PN结之所以产生,就是在高纯度硅上(单晶硅最容易)加入一些杂质

光电探测器的分类

  光电探测器是指利用辐射引起被照射材料电导率改变的物理现象的原理而制成的器件,其在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。   光电探测器的分类:   光电探测器分为光电二极管、雪崩光电管、四象限探测器、位敏探测器、波长感应探测器。   1、 光电二极管(PIN):应用于一般通用场合。针对特殊应

光电探测器的分类

光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热探测器。

alphalas-光电探测器介绍

  alphalas 光电探测器属于光线传感器的一种,它常用于摄像头和其他成像设备中。它们可以感知称为“光子”的基本粒子的图案,并通过这些图案创造出图像。不同的alphalas 光电探测器用于感知光谱的不同部分。例如,夜视眼镜中使用的光电探测器就是用于感知肉眼不可见的热辐射。还有一些光电探测

光电探测器工作原理

看了半天。原来你说的就是同一个东西纯度更高(纯度决定着他可以接收更少的光子而获得电流,即可以感应更加敏锐),即灵敏度更高的 太阳能电池(即光子伏特电池)就是光电探测器的核心部分。他使用光电池产生的电能,经过放大后,计算,然后得到数值事实上PN结之所以产生,就是在高纯度硅上(单晶硅最容易)加入一些杂质

光电探测器的概述

  光电探测器在光通信系统中实现将光转变成电的作用,这主要是基于半导体材料的光生伏特效应,所谓的光生伏特效应是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。(光电导效应是指在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态,而引起材料电导率的变化的象。即当光照射到光电导体