那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

近紅外寬帶響應(yīng)光電探測器性能顯著提升助力健康監(jiān)測

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-01-13 09:28 ? 次閱讀

紅外光探測能力強的光電探測器更有利于檢測人體心率,而且探測范圍覆蓋紅光與近紅外光的寬帶響應(yīng)光電探測器能用于檢測血氧飽和度,因此提升寬帶響應(yīng)光電探測器的紅光與近紅外光探測能力具有重要意義。然而,經(jīng)典的二元體異質(zhì)結(jié)寬帶響應(yīng)倍增型有機光電探測器通常由于活性層中給體/受體比例差異較大,導(dǎo)致器件對紅光與近紅外光的響應(yīng)能力較弱甚至沒有響應(yīng)。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,閩江學院和重慶郵電大學組成的科研團隊在《發(fā)光學報》期刊上發(fā)表了以“PCE10顯著提升三元倍增型有機光電探測器紅光與近紅外光探測能力”為主題的文章。該文章第一作者和通訊作者為王建彬,主要從事有機光電材料與器件的研究。

本文通過用少量給體材料PCE10替代活性層P3HT∶IEICO‐4F(100∶1)中部分P3HT的方法,制備了結(jié)構(gòu)為ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶PCE10∶IEICO‐4F(90∶10∶1)/Al的體異質(zhì)結(jié)三元倍增型有機光電探測器。三元器件的紅光和近紅外光探測能力得到顯著提升,為制備用于人體心率與血氧飽和度檢測的高性能光電探測器提供了策略。

器件制備與表征

器件制備

ITO電極玻璃分別用加洗滌劑的去離子水、丙酮以及異丙醇各經(jīng)超聲波30 min清洗后,放入烘箱70 ℃恒溫過夜烘干。接著,將PEDOT∶PSS以5 000 r·min?1(40 s)旋涂到預(yù)先經(jīng)紫外臭氧處理15 min的ITO電極玻璃上作為界面層,并在空氣環(huán)境中經(jīng)110 ℃退火10 min后轉(zhuǎn)移到充滿氮氣的手套箱中。

然后,將溶解于1,2-二氯苯溶劑、濃度為40 mg/mL的P3HT∶PCE10∶IEICO-4F(90∶10∶1)和P3HT∶IEICO-4F(100∶1)溶液經(jīng)充分攪拌后以600 r·min?1(25 s)分別旋涂在PEDOT∶PSS界面層上,在手套箱中經(jīng)80 ℃退火20 s后形成厚度約為250 nm的活性層。緊接著,在真空度為1×10?? Pa的腔體中將厚度約80 nm的Al電金屬電極蒸鍍到活性層上。最后,在手套箱中用封裝玻璃對器件進行封裝。材料分子結(jié)構(gòu)和器件結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

f38f3716-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖1 材料分子結(jié)構(gòu)和器件結(jié)構(gòu)示意圖

器件表征

器件電流密度- 電壓特性(J-V)曲線通過Keithley 2636B光電數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)測量得到,入射光由太陽光模擬器提供并采用中性衰減片調(diào)節(jié)光強,光強由標準太陽能電池進行標定。器件在不同偏壓下的EQE響應(yīng)光譜由Zolix光電探測器測試系統(tǒng)與Keithley 2636B光電數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組合測量獲得。材料在室溫下的吸收光譜通過Lambda365紫外-可見分光光度計測量。經(jīng)加熱處理后的器件活性層厚度由Bruker Dektak XT臺階儀測量得到。

結(jié)果與討論

材料能級和吸收光譜

器件中的材料能級如圖2(a)所示。活性層中,由于電子給體P3HT和PCE10的最低未占據(jù)分子軌道(LUMO)能級與電子受體IEICO-4F的LUMO能級間的差異分別約為1.29 eV和0.55 eV,可將被大量P3HT或PCE10分子所包圍的少量IEICO-4F分子看作電子陷阱,電子傳輸通道不連續(xù)。其中,P3HT分子包圍IEICO-4F分子構(gòu)成的電子陷阱比PCE10分子包圍IEICO-4F分子構(gòu)成的電子陷阱深,對電子的束縛能力相對較強。以1,2-二氯苯為溶劑制備的P3HT、PCE10和IEICO-4F薄膜的歸一化吸收光譜如圖2(b)所示,三種材料的薄膜吸收光譜能夠較好地互補。

f3d6a510-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖2 (a)器件中的材料能級;(b)P3HT、PCE10和IEICO-4F薄膜的歸一化吸收光譜

器件J?V曲線

圖3(a)、(b)分別為二元和三元器件的J?V曲線。由于PEDOT∶PSS是空穴傳輸界面層,有利于空穴傳輸,并且ITO電極功函數(shù)與P3HT或PCE10的最高占據(jù)分子軌道(HOMO)能級間的差異相對較小(0.4 eV或0.52 eV),偏壓下無光照時無法有效阻擋外電路空穴隧穿注入。

f407b7ae-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖3 器件電流密度-電壓特性曲線

器件光譜響應(yīng)特性

圖4(a)、(b)分別為二元和三元器件在不同偏壓下的EQE響應(yīng)光譜。二元和三元器件都呈現(xiàn)300 nm ~ 900 nm范圍內(nèi)的寬光譜響應(yīng)。二元和三元器件的EQE都隨偏壓增加而顯著提升(?100%),可歸因于電場E的增強帶來的效應(yīng)。

f439433c-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖4 不同偏壓下的器件EQE響應(yīng)光譜

二元和三元器件的響應(yīng)度和探測靈敏度光譜分別如圖5(a)、(b)所示,都與器件EQE相關(guān),形狀和EQE光譜相似。與二元器件相比,三元器件在300 nm ~ 900 nm光譜響應(yīng)范圍內(nèi)的響應(yīng)度平均值(698.2 A·W?1)和探測靈敏度平均值(5. 29×1013 Jones)分別提升了49倍和16倍。特別是,三元器件在長波長范圍內(nèi)的響應(yīng)度和探測靈敏度提升更顯著。活性層中摻入PCE10能夠顯著提升三元器件在響應(yīng)范圍內(nèi)的整體光探測能力,特別是對器件紅光和近紅外光探測能力的提升,具有重要意義。

f4618b44-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖5 二元與三元器件的響應(yīng)度光譜(a)和探測靈敏度光譜(b)

器件工作機理

圖6為反向偏壓和光照下的三元體異質(zhì)結(jié)倍增型有機光電探測器中的載流子傳輸示意圖。反向偏壓下,被電子陷阱捕獲在Al電極附近的光生電子數(shù)決定了外電路空穴隧穿注入活性層的數(shù)量。入射光透過ITO電極先被附近的材料吸收產(chǎn)生大量光生電子分布在ITO電極附近,少量入射光會穿過活性層到達Al電極附近被吸收產(chǎn)生少量光生電子。

f48ddeba-b165-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖6 反向偏壓下,三元器件中的載流子傳輸示意圖

結(jié)論

本文通過溶液法制備了結(jié)構(gòu)分別為ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶IEICO-4F(100∶1)/Al和ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶PCE10∶EICO-4F(90∶10∶1)/Al的二元和三元體異質(zhì)結(jié)倍增型有機光電探測器。與二元器件相比,三元器件在810 nm處的EQE(147000%)、R(960.2 A·W?1)和D*(7.27 × 1013 Jones)分別提升了105、105、36倍,同時三元器件在660 nm處的EQE(134000%)、R(713.2 A·W?1)和D*(5.4 × 1013 Jones)分別提升了77、77、26倍。提升倍增型有機光電探測器的紅光與近紅外光探測能力,有利于采用指端透射法在檢測人體HR和SpO?過程中實現(xiàn)微弱信號檢測以及精準測量。因此,采用雙電子給體的策略來提升倍增型有機光電探測器紅光與近紅外光的探測能力,有利于拓寬倍增型有機光電探測器的應(yīng)用范圍。

論文鏈接:

DOI: 10. 37188/CJL. 20230257







審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    22

    文章

    1192

    瀏覽量

    69568
  • 模擬器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    881

    瀏覽量

    43419
  • PSS
    PSS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    11918
  • 光電探測器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    267

    瀏覽量

    20606

原文標題:近紅外寬帶響應(yīng)光電探測器性能顯著提升,助力健康監(jiān)測

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    Bias-Tee供電與寬帶有源器件 (放大器、光電探測器、調(diào)制、直調(diào)激光

    。 Bias Tee驅(qū)動寬帶放大器、探測器而且在其后端,也可配置一Bias-tee電路,作為寬帶放大器或者光電探測器的暗電流的引出,降低噪聲
    發(fā)表于 01-20 15:24

    線型光束感煙火災(zāi)探測器分為幾種

    光束具有方向性好、亮度高等特點,使得探測器能夠遠距離、高精度地監(jiān)測煙霧。 紅外光束線型感煙火災(zāi)探測器 : 這類探測器則采用
    的頭像 發(fā)表于 09-25 15:25 ?2672次閱讀

    被動紅外探測器的特點和安裝使用要求

    被動紅外探測器是一種采用被動紅外方式,以達到安保報警功能的探測器。其特點和安裝使用要求如下: 特點 被動接收紅外輻射 :
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:43 ?970次閱讀

    被動紅外探測器接線方法

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector,簡稱PIR)是一種利用人體發(fā)出的紅外輻射來檢測人體移動的傳感。它廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、商場等場所的安全監(jiān)控系統(tǒng)中
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:40 ?682次閱讀

    被動紅外探測器與主動紅外探測器的原理比較

    被動紅外探測器(Passive Infrared Detector, PIR)和主動紅外探測器(Active Infrared Detector, AID)是兩種常見的安全監(jiān)控設(shè)備,它
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:38 ?1259次閱讀

    被動紅外探測器和主動紅外探測器的區(qū)別

    被動紅外探測器和主動紅外探測器是兩種常見的安全監(jiān)控設(shè)備,它們在防盜、監(jiān)控、邊界防護等方面有著廣泛的應(yīng)用。這兩種探測器的主要區(qū)別在于它們檢測
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:35 ?1498次閱讀

    光電傳感器光電探測器的區(qū)別是什么

    于自動化控制、機器人技術(shù)、醫(yī)療成像、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。光電傳感器可以檢測光的強度、顏色、方向等屬性,并根據(jù)這些信息進行相應(yīng)的操作。 光電探測器概述
    的頭像 發(fā)表于 09-04 14:06 ?1270次閱讀

    產(chǎn)品推薦|有線雙幕簾被動紅外探測器

    紅外探測器
    SASDSAS
    發(fā)布于 :2024年08月30日 21:56:06

    LoRa人體紅外探測器的原理

    人體紅外探測器是一種利用紅外射線感應(yīng)人體的安防設(shè)備,可用于追蹤和檢測人體位置、識別人員身份、監(jiān)測人員活動等。其主要作用如下: 1. 安防監(jiān)控:能夠?qū)崟r監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的人員活動狀態(tài),對于入
    的頭像 發(fā)表于 08-20 15:27 ?404次閱讀
    LoRa人體<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的原理

    探索紅外熱成像探測器的基礎(chǔ)原理

    紅外熱成像探測器究竟是什么?它是如何工作的呢?讓我們一起來揭秘。紅外熱成像探測器:神奇的熱能揭示者紅外
    的頭像 發(fā)表于 07-03 16:06 ?960次閱讀
    探索<b class='flag-5'>紅外</b>熱成像<b class='flag-5'>探測器</b>的基礎(chǔ)原理

    非制冷紅外探測器的敏感材料

    紅外熱成像技術(shù),這個我們在科技新聞中經(jīng)常可以看到的詞匯,它的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,在紅外熱成像技術(shù)的研究和應(yīng)用中,我們不能忽視其中的一個核心元器件——紅外探測器
    的頭像 發(fā)表于 06-27 17:24 ?578次閱讀
    非制冷<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的敏感材料

    紅外探測器封裝秘籍:高可靠性鍵合工藝全解析

    紅外探測器在現(xiàn)代科技領(lǐng)域中扮演著舉足輕重的角色,廣泛應(yīng)用于溫度檢測、環(huán)境監(jiān)控、醫(yī)學研究等領(lǐng)域。為了提升紅外探測器
    的頭像 發(fā)表于 05-23 09:38 ?909次閱讀
    <b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>封裝秘籍:高可靠性鍵合工藝全解析

    北理工在高熱穩(wěn)定性紅外納米復(fù)合材料光電探測器方面取得突破

    紅外光電探測器廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測、環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)學成像等領(lǐng)域。然而,其大規(guī)模應(yīng)用卻受限于傳統(tǒng)窄帶半導(dǎo)體較高的成本。
    的頭像 發(fā)表于 05-21 09:23 ?721次閱讀
    北理工在高熱穩(wěn)定性<b class='flag-5'>紅外</b>納米復(fù)合材料<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>方面取得突破

    LoRa人體活動紅外探測器的原理

    人體紅外探測器是一種利用紅外射線感應(yīng)人體的安防設(shè)備,可用于追蹤和檢測人體位置、識別人員身份、監(jiān)測人員活動等。其主要作用如下: 1. 安防監(jiān)控:能夠?qū)崟r監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的人員活動狀態(tài),對于入
    的頭像 發(fā)表于 05-13 09:34 ?662次閱讀
    LoRa人體活動<b class='flag-5'>紅外</b><b class='flag-5'>探測器</b>的原理

    可片上探測和預(yù)處理的仿生視聽光電探測器

    模仿人類感知系統(tǒng)的仿生視聽光電探測器工作原理示意圖。PPC,正光電流;ZPC,無光電流;NPC,負光電流。 近日,中國科學院重慶綠色智能技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 03-06 06:28 ?446次閱讀
    可片上<b class='flag-5'>探測</b>和預(yù)處理的仿生視聽<b class='flag-5'>光電</b><b class='flag-5'>探測器</b>
    百家乐麻将筹码币| 百家乐技巧-澳门百家乐官方网址| 博彩业| 澳门百家乐破解方法| 百家乐官网赌场信息| 百家娱乐| 赌百家乐可以赢钱| 沙龙百家乐官网娱乐场开户注册| 自治县| 安卓水果机游戏下载| 百家乐视频游戏道具| 百家乐官网澳门技巧| 国际百家乐官网规则| 亚洲顶级赌场 塑造品牌神话| 百家乐7杀6| 百家乐官网乐百家娱乐场| 网上百家乐官网分析软件| 宝马会网上娱乐| 威尼斯人娱乐城网址是| 百家乐娱乐城怎么样| 百家乐官网棋牌技巧| 在线棋牌游戏平台| 网络百家乐官网会输钱的多吗| 百家乐天下| 大发888娱乐城 健账号| 网络百家乐会作假吗| 百家乐境外赌博| 豪华百家乐官网人桌| 百家乐官网国际娱乐| 一二博网址| 大发888怎么注册账号| 多伦多百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网偷码| 百家乐官网胜率被控制| 现金网排行| 大发888-大发娱乐城| 黄金城百家乐手机用户| 凯旋门百家乐技巧| 中骏百家乐官网的玩法技巧和规则| 永康百家乐官网赌博| 百家乐官网代理占成|