二維材料因其獨特的物理和化學性質,在光電探測領域展現(xiàn)出巨大潛力。然而,傳統(tǒng)金屬和半金屬電極的功函數(shù)固定,難以大范圍可調,限制了其在二維金屬 - 半導體 - 金屬(MSM)結構光電探測器中的應用,難以實現(xiàn)理想的能帶對齊和性能優(yōu)化。此外,金屬沉積過程可能導致二維材料界面損傷,進一步影響器件性能。
近日,松山湖材料實驗室和華南理工大學聯(lián)合開展的研究取得重要進展,該團隊成功開發(fā)出一種具有廣泛可調功函數(shù)的聚合物電極,并將其應用于非對稱MSM結構的二維光電探測器設計中,顯著提升了器件性能,為下一代柔性、自驅動光電探測器的發(fā)展提供新思路。
研究團隊采用了一種溶液加工的透明 PEDOT:PSS 電極,通過調節(jié) PSS 與 PEDOT 的比例,實現(xiàn)了從 5.1 eV 到 3.2 eV 的大范圍功函數(shù)調節(jié)。利用這種聚合物電極,構建了與二維過渡金屬二硫化物(TMDs)的異質結構。實驗中,團隊采用轉移技術實現(xiàn) PEDOT:PSS 電極與二維TMDs的范德華集成,形成非對稱接觸結構,用于實現(xiàn)高性能的自驅動二維光電探測器。由于PEDOT:PSS電極在可見到短波紅外區(qū)間有著較高的透過率,可以利用MSM結構的內(nèi)發(fā)射機制實現(xiàn)亞帶隙波段的檢測。
實驗結果顯示,基于這種聚合物電極的二維 WSe? 光電探測器在性能上取得了顯著提升。其整流比高達約 10?,遠超大多數(shù)已報道的 TMD 基非對稱 MSM 結構。在 520 nm 激光照射下,器件展現(xiàn)出優(yōu)異的自驅動能力,無需外部偏壓或柵壓即可工作,這為可穿戴光電器件的應用提供了巨大優(yōu)勢。此外,該器件在 200 μW 激光功率下實現(xiàn)了高達 10? 的光 - 暗電流比,暗電流低至 10?13 A,表明其具有極高的信噪比和出色的探測能力。在低功率條件下,器件的響應度(R)可達 1.8 A/W,探測度(D*)高達 2.34 × 1011 Jones,微秒級的超快響應速度以及擴展的近紅外響應,展現(xiàn)了卓越的光探測性能。
圖 1.基于功函數(shù)為5.1 eV和3.2 eV的非對稱PEDOT:PSS電極的二維WSe2光電探測器性能。(a)器件結構示意圖;(b)520 nm波長下的I-V曲線; (c)自驅動光探測器在520 nm波長入射光(光功率為 200 μW)照射下得到的I-T數(shù)據(jù); (d) 響應度與比探測率隨著入射光強的變化;(e)不同入射波長下的最大光響應度與比探測率 (藍色背景為光伏工作模式,紅色背景為MSM結構內(nèi)發(fā)射機制);(f) 零偏置電壓下,器件在520 nm入射波長下的響應速度;(g-i) 器件的性能對比圖。
該聚合物電極不僅在 WSe? 基光電探測器中表現(xiàn)出色,還成功應用于其他多種 TMDs 材料,如 MoTe?、WS?、InSe 和 SnS?,均實現(xiàn)了從可見光到近紅外(NIR)區(qū)域的擴展響應。其透明性使得器件能夠有效減少反射和吸收損失,進一步提升了光探測效率。此外,基于 PEDOT:PSS 電極的二維光電探測器還展現(xiàn)出優(yōu)異的柔性和機械耐久性,在 5000 次彎曲循環(huán)后性能變化小于 15%,且在不同彎曲角度下仍能保持穩(wěn)定的光電性能,這為可穿戴電子設備的發(fā)展提供了有力支持。
圖2.二維過渡金屬二硫化物 (TMDs)基光電探測器中不對稱 PEDOT:PSS 接觸的普適性研究。(a) PEDOT:PSS/TMDs異質結用于拓展 TMDs 基光探測器的響應至近紅外光譜;(b) 不同功函數(shù)的 PEDOT:PSS 電極對應的透射光譜;(c) 在 1550 nm光照下,激光功率分別為 60、30 和 20 μW時,不同 TMDs 材料與不對稱 PEDOT:PSS 接觸的光電流;(d) 基于不對稱 PEDOT:PSS/TMDs結的光電探測器與已報道的 MSM 基光電探測器的光暗電流比和響應時間對比圖。
圖 3. 柔性PEDOT:PSS/WSe2光電探測器。(a)柔性器件結構示意圖;(b)光學照片; (c) 彎曲測試性能(曲率半徑為1.5 cm);(d)不同彎曲角度下的歸一化光電流;(e)環(huán)境穩(wěn)定性測試。
這項研究通過創(chuàng)新性地設計具有可調功函數(shù)的聚合物電極,實現(xiàn)了高性能、自驅動、柔性二維光電探測器的開發(fā)。其在可見光到近紅外區(qū)域的寬光譜響應、高響應度、快速響應時間以及優(yōu)異的機械耐久性,使其在智能交互系統(tǒng)、可穿戴電子設備和物聯(lián)網(wǎng)等領域展現(xiàn)出廣闊的應用前景,為下一代光電器件的發(fā)展奠定基礎。 相關研究成果以“A homogenous polymer design with widely tunable work functions for high-performance two-dimensional photodetectors”為題發(fā)表Reports on Progress in Physics上 (Rep. Prog. Phys. 88 (2025) 068003)。其中,松山湖材料實驗室與華南理工大學聯(lián)培碩士生陳有辰為文章第一作者,松山湖材料實驗室林生晃研究員、崔楠副研究員、華南理工大學傅年慶副研究員為論文共同通訊作者,松山湖材料實驗室為第一通訊單位。