作者单位
摘要
兰州空间技术物理研究所 真空技术与物理重点实验室, 兰州 730000
石墨烯具有从紫外到太赫兹波段范围内的超宽吸收光谱、超高载流子迁移率和超快光响应速度, 被认为是制作快速光电探测器的理想材料。然而, 具有一个原子层厚度的石墨烯的光吸收仅为2.3%, 同时石墨烯载流子皮秒量级的超快复合速率, 导致石墨烯光电探测器的光响应度较低, 为几十甚至零点几mA/W。为此, 科研人员提出了多种提高石墨烯光电探测器光响应度的方法, 使石墨烯光电探测器的光响应度获得显著提升, 目前最高已达到107 A/W。综述近年增强石墨烯光电探测器光响应度的研究进展, 分析各种方法的特点, 讨论石墨烯光电探测器未来可能的发展趋势和前景。
石墨烯 光电探测器 光电响应度 研究进展 Graphene photodetector photoresponsivity recent research progress 
光电子技术
2018, 38(3): 151
作者单位
摘要
兰州物理研究所,表面工程技术国家级重点实验室,甘肃 兰州 730000
非制冷辐射热探测技术的发展使在室温下进行红外探测成为可能,目前的热探测一般采用无机材料。探讨了导电聚合物聚乙烯二氧噻吩:聚对苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)作为非制冷辐射热探测器敏感材料的可行性,研究了其热敏特性和红外吸收特性,制备了PEDOT:PSS 自支撑悬空微桥单元,并进行了初步测试,在室温下,预计该热探测器响应时间约为12 ms,探测度D*可达3×1010 cm?Hz1/2?W-1,在响应时间与无机材料热探测器相当的情况下,探测度高一个量级以上。
非制冷辐射热探测 导电聚合物PEDOT:PSS 极远红外 亚毫米波 uncooled radiation thermal detection conductive polymer PEDOT:PSS extreme far infrared submillimeter wave 
红外技术
2010, 32(7): 403

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