一种二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器及其制备方法技术

技术编号:26176331 阅读:55 留言:0更新日期:2020-10-31 14:14
本发明专利技术为一种二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器及其制备方法。所述的光电探测器由下到上依次为衬底、二维有机无机杂化钙钛矿层和电极层;所述的电极层分为为阳极金属电极和阴极金属电极,二者均为叉指电极。本发明专利技术中的光敏材料是基于云母衬底上的二维有机无机杂化钙钛矿晶体,它不仅具有发光效率高、载流子迁移率大等特点,而且还可作为器件中电子和空穴的传输层,因此该光电探测器件制备工艺简单、成本低、轻小便捷且灵敏度高。

【技术实现步骤摘要】
一种二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器及其制备方法
本专利技术属于光电探测
,更具体地涉及一种新型二维有机无机杂化钙钛矿光电探测器及其制备方法。
技术介绍
光电探测器可以将入射光子转换为可以被电极收集的电子,由于感光材料以及器件结构的不同,探测器得到光电响应率、光电响应速度以及响应波段大不相同。这些性能各异的光电探测器可以广泛应用于环境监测、夜视系统和图像传感等不同的领域。目前基于无机硅、砷化铟镓等半导体材料的光电探测器在响应速度、灵敏度以及稳定性方面均具有很好的性能,但同时也存在着制备工艺复杂、成本高的缺点。杂化钙钛矿材料由于具有十分优异的光电特性,比如:从紫外到红外波段的宽吸收谱、可调的光学带隙、高的外量子效率、高吸收系数、高的载流子迁移率且电子与空穴传输性能相对平衡等,因此使其在光电领域得到了快速发展(Sience,49(2015),1518-1521.)。目前基于杂化钙钛矿太阳能电池的最高认证效率为23.3%,该指标已十分接近商品化的硅基太阳能电池,且杂化钙钛矿太阳能电池的制造成本仅为硅基电池的三分之一。这些特性表明,杂本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器,其特征为所述的光电探测器由下到上依次为衬底、二维有机无机杂化钙钛矿层和电极层;/n其中,阳极金属电极和阴极金属电极为钯、金、铂、银、铜或铝,二者相同或不同;/n所述的阳极金属电极和阴极金属电极的间距为100~600微米;厚度为80~100nm。/n

【技术特征摘要】
1.一种二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器,其特征为所述的光电探测器由下到上依次为衬底、二维有机无机杂化钙钛矿层和电极层;
其中,阳极金属电极和阴极金属电极为钯、金、铂、银、铜或铝,二者相同或不同;
所述的阳极金属电极和阴极金属电极的间距为100~600微米;厚度为80~100nm。


2.如权利要求1所述的二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器,其特征为所述的二维有机无机杂化钙钛矿晶体层的宽度为200~800微米,厚度为10~1000nm。


3.如权利要求1所述的二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器,其特征为所述的电极层分为阳极金属电极和阴极金属电极均为叉指电极;在二维有机无机杂化钙钛矿层上,阳极金属电极和阴极金属电极呈叉指间隔分布;相邻叉指间距为30微米。


4.如权利要求1所述的二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器,其特征为所述的衬底具体可以为硅-二氧化硅基片、石英基片、云母片或ITO玻璃。


5.如权利要求1所述的二维有机无机杂化钙钛矿晶体光电探测器的制备方法,其特征为该方法包括如下步骤:
1)配置饱和有机无机杂化钙钛矿前驱体溶液;
将有机氢卤酸盐、PbX2(X=Cl、Br、I)混合后,再加入γ-丁内酯(GBL),在35~45℃下磁力搅拌20~40分钟后过滤,将所得滤液倒入容器中密闭,在...

【专利技术属性】
技术研发人员:王迪芦娜张明静
申请(专利权)人:天津理工大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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