上海维特锐实业发展有限公司

中级会员·11年

联系电话

13795314463

您现在的位置: 首页> 公司动态> 具有铁电半导体的光电效应材料研究

德国贺德克HYDAC

意大利阿托斯ATOS

德国百利BEINLICH

德国威仕VSE

德国克拉克KRACHT

德国瑞克梅尔RICKMEIER

德国哈威HAWE

德国力士乐REXROTH

美国派克PARKER

德国海德汉HEIDENHAIN

美国ACE

德国倍加福P+F

德国威纳WOERNER

德国易福门IFM

德国伯恩斯坦BERNSTEIN

德国库伯勒KUBLER

德国比勒BUHLER

德国图尔克TURCK

德国其他品牌

美国阿斯卡ASCO

美国穆格MOOG

美国巴士德BARKSDALE

德国R+W联轴器

德国DUNGS冬斯

德国恩德斯豪斯E+H

德国费斯托FESTO

德国伍尔特WURTH

德国亨士乐HENGSTLER

德国LENORD+BAUER

德国KLASCHKA

荷兰布琅轲锶特BRONKHORST

美国太阳SUN

美国VICKERS

瑞士堡盟BAUMER

德国BIERI

英国诺冠NORGREN

德国隆堡LUMBERG

美国工业品牌

日本太阳铁工TAIYO

其他进口品牌

日本欧姆龙OMRON

瑞士SAUTER索特

美国林肯Lincoln

德国安士能EUCHNER

德国曼肯贝格MANKENBERG

舒伯特萨尔泽Schubert&S

意大利翡翠MP Filtri

中国台湾摩莎MOXA

德国科宝KOBOLD

德国DOLD多德

德国KROM霍科德

德国盖米GEMU

DEUBLIN接头

NEDO

EGE

德国LEUZE劳易测

MEISTER迈斯特

德国LAIPPLE/KEB

德国DUNKERMOTOREN

意大利FINDER

意大利OMAL

其它进口品牌

日本ORIENTAL MOTOR

意大利ICAR

美国EATON

美国BENTLY

德国FEIN泛音

日本KURODA

美国EMA伊玛

德国ROECKLE

日本HOKUYO

美国威格士VICKERS

美国纽曼帝克NUMATICS

德国BECKHOFF倍福

德国本德尔BENDER

美国邦纳BANNER

德国莱默尔E+L

意大利皮扎托PIZZATO

德国穆尔MURR

日本大金DAIKIN

美国仙童FAIRCHILD

日本丰兴TOYOOKI

日本喜开理CKD

日本神视SUNX

日本不二越NACHI

日本SMC

德国AVENTICS安沃驰

WEBTEC

中级会员·11年
人:
李工
话:
021-32586635
机:
13795314463
真:
021-52500777
址:
上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501室
化:
www.kubler-china.com
站:
m.kubler-china.com
址:
www.chem17.com/st307661

扫一扫访问手机商铺

具有铁电半导体的光电效应材料研究

2017-8-28  阅读(1540)

分享:

    近日中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员罗军华领导的无机光电功能晶体材料研究团队在国家杰出青年基金、中科院战略性先导科技专项和海西研究院“团队百人”研究员孙志华主持的国家自然科学基金委青年基金、中科院海西研究院“春苗人才”专项和福建省杰出青年基金等项目资助下,以三维溴化铅钙钛矿为基础,通过引入混合有机阳离子配体的设计策略,构筑了一例具有多层钙钛矿结构的铁电化合物并组装成光电探测晶体器件。在该晶体结构中,无机溴化铅骨架保持了原有的钙钛矿结构,有机阳离子配体则发生了有序—无序的结构转变,相变过程中偶极子有序排列诱导化合物产生自发极化;在施加外电场作用下材料的自发极化能够发生翻转,表现出明显的铁电性能。同时利用该铁电晶体组装的光电探测器表现出良好的探测性能,响应时间达到~150 μs,对晶体本征吸收区的光辐射可以实现高灵敏度、快速探测。该铁电化合物不仅为研究人员后续设计合成极性光电功能材料提供了一种新的设计策略,作为一例潜在的光电探测材料,其还将进一步拓展无机/有机杂化钙钛矿材料在太阳能电池、光电探测等方面的应用范围,相关研究结果zui近发表于《德国应用化学》(Angew. Chem, Int. Ed, 2017, DOI:10.1002/anie.201705836)。团队进一步利用卤素掺杂实现了对该类无机有机杂化钙钛矿铁电晶体材料的能带和极化调控(相关结果zui近发表在J. Phys. Chem. Lett, 2017, 8, 2012)和通过对称性破缺诱导极化实现非线性倍频性能的多级开关调控(Chem. Mater, 2017, 29(7), 3251;Chem. Commun, 2017, 53, 7669)。
  
  此前,团队利用固体对称性破缺结构相变诱导产生极化效应的设计策略构筑了一系列极性光电晶体材料(Angew. Chem, Int. Ed, 2012, 51, 3871;Adv. Fuct. Mater, 2012, 22, 4855;Adv. Mater, 2013, 25, 4159,Chem. Mater, 2015, 27, 4493;J. Am. Chem. Soc, 2015, 137, 15560;Adv. Mater, 2015, 27, 4795);zui近团队将该策略应用于无机/有机杂化钙钛矿铁电化合物的结构设计、性能调控及光电器件组装等方面并取得了很好进展(Angew. Chem, Int. Ed, 2016, 55, 6545;Angew. Chem, Int. Ed, 2016, 55, 11845)。(来源:中国科学院福建物质结构研究所)
  

(a)无机有机杂化钙钛矿铁电半导体光电探测晶体材料
  

(b)对称性破缺诱导极化实现非线性倍频性能的多级开关调控
  
 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比 二维码 在线交流

扫一扫访问手机商铺

对比框

在线留言