【摘 要】
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异质结广泛应用于各种有机光电器件活性层中,并且在电荷分离和传输中起着至关重要的作用。由于各向异性光学和电子特性需求,异质结取向工程研究在光电领域长期备受关注,已在发光晶体管,太阳能电池,存储器件,场效应晶体管和光电探测器中得到了应用。与传统的偏振光电探测器需要外加光学元件获得偏振探测不同,各向异性异质结光学薄膜制备成的偏振光电探测器无需外加光学元件就能实现偏振探测,因而满足未来偏振光检测系统小型化
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异质结广泛应用于各种有机光电器件活性层中,并且在电荷分离和传输中起着至关重要的作用。由于各向异性光学和电子特性需求,异质结取向工程研究在光电领域长期备受关注,已在发光晶体管,太阳能电池,存储器件,场效应晶体管和光电探测器中得到了应用。与传统的偏振光电探测器需要外加光学元件获得偏振探测不同,各向异性异质结光学薄膜制备成的偏振光电探测器无需外加光学元件就能实现偏振探测,因而满足未来偏振光检测系统小型化、柔性化、集成化和可控检测波长等优点,在偏振光电探测器领域中具有很好的应用前景。本论文对各向异性异质结光学薄膜制备过程及其提高偏振光电探测器光电性能进行了深入的研究。本文工作首次通过自下而上的自组装方法,制备出一种双组分各向异性异质结聚合物薄膜,并将其应用于光电探测器中,有效实现了偏振探测。本研究使用的浮膜转移法是操作简单的一步自组装法,可使P型和N型共混聚合物实现各向异性。基于该薄膜制备的光电探测器表现出显著的光电流各向异性特性,其相对探测器灵敏度(D*)为1.04×1012Jones(@660 nm,-1.2 V偏压),响应度为0.12 A/W,性能可比拟常规有机非偏振光电探测器。另外,两个正交线偏振光产生的光电流之比最高为6,远大于大多数本征偏振光电探测器。此外,通过原子力沉积制备偏振光电探测器界面层,有效降低了器件暗电流,使器件性能得到进一步提升。本文还通过偏振光显微镜、紫外吸收光谱、原子力显微镜(AFM)和掠入射X射线散射图像(GIXD)等方法对各向异性异质结薄膜进行了深入研究,讨论了探测器光学性能与薄膜结构的关系。研究结果表明,浮膜转移自组装法制备的有机偏振光电探测器在新兴的本征有机偏振光电探测器中具有巨大的发展潜力和实用价值。
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