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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

光電子器件物理的實例教程
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前言
根據全球半導體貿易協會的說法,半導體行業細分為:集成電路、光電子、分立器件以及傳感器。其中光電子器件占整個半導體產業的比例在7%-10%之間。光電子元器件是通信行業的核心,具有光信號發射、接受、信號處理功能。
從目前的產業發展周期來看,光電元器件行業依然處于行業早期,未來市場潛力巨大。光電子元器件可分為光電芯片、光器件和光模塊。
納米粒子與光的相互作用使其具有驚人的電、光、磁等性質,具有廣泛的應用前景。
等離子體納米粒子可以將光以局域表面等離子激元的形式捕獲到亞波長的體積中,這種增強的模式體積對于光化學、光物理、生物傳感、光催化、光子器件、等離子體增強手性、非線性物理等等都是非常重要的。然而,降低由于電子的高散射率而造成的歐姆損耗,以及用成本低廉的方法大規模組裝等離子體積木,仍然是具有挑戰性的。
在這項研究中,來自萊布尼茨聚合物研究所等單位的研究人員報道了干涉光刻和納米壓印光刻在不同靶襯底上的融合,從透射電子顯微鏡柵格上的碳膜到無機和可摻雜的聚合物半導體。
這種簡單的膠體印刷技術在硅、玻璃、金薄膜和萘二酰亞胺聚合物上進行了演示,因此標志著光電子器件大規模實施的一個重要里程碑。
論文鏈接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202105054
使用膠體墨水和IL生產的聚二甲基硅氧烷印章,一維等離子體光子晶體在厘米尺度上以75%的成品率打印
出來。另一方面,采用原子光滑、單晶、單分散的金(Au)納米膠體積木,在二氧化鈦(TiO
2
)平板波導上印刷一維
等離子體光柵,產生光譜線寬為10 nm的波導-等離子體偏振子模式。等離子體激元誘導的超熱電子通過雙端電流測量在引導條件下具有更高的光響應性。制備的具有Au/TiO
2
異質結的雜化結構增強了光催化過程,如利用產生的熱電子降解甲基橙(MO)染料分子。
總的來說,本文提出了一種廉價、快速、簡便和可重復的技術,該技術有可能使用膠體墨水作為壓印抗蝕劑,在大面積上以高分辨率打印所需的結構。該技術是IL和NIL的結合,可用于在不同的靶襯底上制備不同形貌、不同電導率和不同疏水性的一維金屬光子晶體。
展開 目前,二維無機發光材料已經被成功應用于發光二極管,激光發射器等器件的制備中。然而,二維無機發光材料在可控合成、二維異質節的大面積液相制備等方面仍然存在很多問題,有待于更加高效的制備方法的提出和拓展。然后,作者對二維有機發光材料(例如有機小分子、聚合物、超分子等)和有機-無機發光材料(如鈣鈦礦、有機金屬配合物等)的制備方法、性質及應用進行了論述。在發光二極管,太陽能電池,光電檢測器等應用中,相比于二維無機發光材料,二維有機/有機-無機發光材料的性能還有一定差距,其穩定性及耐用性也有待提高,并且其產量與質量還未達到商業化的標準。雖然超薄二維有機/有機-無機發光材料的相關研究還處于起步階段,然而這些材料展示出可控合成、易自組裝、光電性能優異等特點,因此存在巨大潛力與應用價值,需要被進一步研究與發展。
文獻鏈接:Two-dimensional light-emitting materials: preparation, properties and applications, (Chem. Soc. Rev., 2018, DOI: 10.1039/c8cs00332g)
【團隊介紹】
南京工業大學先進材料研究院(IAM),南京郵電大學先進材料研究院(IAM)和西北工業大學西安柔性電子研究院(IFE)是以中國科學院院士黃維教授為學科帶頭人,聚集了有機電子與柔性電子等領域的學者而成立的綜合性、交叉學科研究團隊。團隊主要研究方向包括:有機及鈣鈦礦光電轉換材料薄膜的柔性大面積制備及相關光電子器件的物理性質研究,石墨烯、類石墨烯二維納米材料的制備、復合及其應用,新型發光材料如超長有機磷光材料和稀土摻雜上轉換納米晶的可控合成及應用等。
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前言 根據全球半導體貿易協會的說法,半導體行業細分為:集成電路、光電子、分立器件以及傳感器。其中光電子器件占整個半導體產業的比例在7%-10%之間。光電子元器件是通信行業的核心,具有光信號發射、接受、信號處理功能。 從目前的產業發展周期來看,光電元器件行業依然處于行業早期,未來市場潛力巨大。光電子元器件可分為光電芯片、光器件和光模塊。 01 光電子器件概述 光電芯片 光電芯片是光器件的核心部件,按
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團隊主要研究方向包括:有機及鈣鈦礦光電轉換材料薄膜的柔性大面積制備及相關光電子器件的物理性質研究,石墨烯、類石墨烯二維納米材料的制備、復合及其應用,新型發光材料如超長有機磷光材料和稀土摻雜上轉換納米晶的可控合成及應用等。