用于光通信与光计算 我国在国际上首创新型场效应调控光电二极管

用于光通信与光计算我国在国际上首创新型场效应调控光电二极管从中国科学技术大学获悉,该校孙海定教授课题组与武汉大学刘胜院士团队合作,在国际上首次提出了新型三电极光电PN结二极管结构,构筑载流子调制新方法,实现了第三端口外加电场对二极管光电特性的有效调控。相关研究成果日前在线发表于期刊《自然・电子学》。研究人员表示,由于该器件结构和制作工艺十分简单,该新型场效应调控光电二极管架构的提出,可被广泛应用于其他由各种半导体材料制成的有源光电子集成芯片和器件平台上,对推动下一代高速和多功能光电集成芯片的发展有着重要价值。(科技日报)

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我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破近日,我国科研团队在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破。通过加快辐射复合速率,显著提高荧光量子效率,使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关,接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。钙钛矿半导体材料的LED是一类新兴的薄膜LED,具有加工工艺简便、高亮度高效率等特性,近年来在光电器件研究领域备受瞩目,成为全球新型发光与显示技术竞争的焦点。(新华社)

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我国学者制备出高效稳定钙钛矿发光二极管中国科学院宁波材料技术与工程研究所团队深挖机理、创新工艺,制备出一款高效稳定的钙钛矿发光二极管,相关论文5日发表于国际学术期刊《自然・光子学》。中国科学院宁波材料所向超宇研究员是论文通讯作者之一。他介绍说,钙钛矿材料是一种光电材料,具有光电性能优异、制备成本低的优点。与目前常见的OLED(有机发光二极管)相比,钙钛矿发光二极管可以将色彩纯度提升至少1倍。但这一材料运行稳定性较低,阻碍了应用发展。“这项研究结果将推动钙钛矿材料在发光显示领域的应用。”向超宇说。(新华社)

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构建分子通道:有机发光二极管(OLED)的突破性进展由于其特殊的化学结构,分子呈螺旋状排列。其结果是电子传导核心被屏蔽,从而提高了有机发光二极管的效率。资料来源:MPI-P影响这些材料性能的一个重要因素是存在少量无法完全去除的杂质。这些杂质(如氧分子)会阻碍电子在二极管内的移动,从而干扰光的产生过程。当电子被这些杂质困住时,其能量就会转化为热量而不是光。这种现象被称为"电荷捕获",主要影响蓝色有机发光二极管,导致其效率大幅降低。由马克斯-普朗克聚合物研究所所长保罗-布洛姆(PaulBlom)领导的团队最近利用一类新型分子解决了电荷捕获问题。这些分子由两个化学部分组成:一部分有利于电子传导,而另一部分对杂质不敏感。通过操纵分子的化学结构,可以实现特殊的空间排列:当几个分子连接在一起时,它们会形成一种"螺旋"状,即分子的电子传导部分形成内部,而外部则被分子的另一部分所屏蔽。从分子的角度看,这就像一根同轴电缆,内芯为电子传导部分,外芯为屏蔽部分。因此,包层为电子导电内核形成了一种"保护层",使其免受氧分子的侵入。这样,电子就可以沿着螺旋的中心轴快速、自由地运动,而不会被障碍物困住,就像高速公路上的汽车没有十字路口、红绿灯或其他障碍物一样。保罗-布洛姆说:"我们的新材料的一个特别之处在于,由于没有杂质造成的损耗,电子传输效率高,因此可以大大简化蓝色有机发光二极管的设计,同时保持高效率。"研究人员希望通过这种创新方法大大简化蓝色发光二极管的生产。他们的研究成果发表在《自然-材料》(NatureMaterials)杂志上,标志着有机发光二极管技术向前迈出了重要一步。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375127.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375127.htm

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