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主要期望通過優(yōu)化器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計,以及完善工藝開發(fā),制備更高性能的功率器件和深紫外探測器件,實現(xiàn)更高的擊穿電壓,更低的導(dǎo)通電阻,更高的響應(yīng)度和更快的響應(yīng)速度等。
硫化鉑(Platinum sulfide, PtS2)作為TMDs家族的重要成員,具有較寬且可調(diào)帶隙、光-物質(zhì)相互作用強(qiáng)和穩(wěn)定性好等特點(diǎn),是半導(dǎo)體器件的潛在候選者。特別是近年來伴隨著電子元器件尺寸的進(jìn)一步縮小和集成程度提高,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的瓶頸愈加凸顯,TMDs的出現(xiàn)給現(xiàn)代電子技術(shù)領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。然而當(dāng)今二維材料共同面對的比如材料面積不大、不易轉(zhuǎn)移等問題對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了一定的影響。
本文在利用粘附機(jī)理在polyDOPA/RGO基板上合成Pd/Fe3O4復(fù)合材料(方案1)。圖1是材料的拉曼光譜和紫外可見光譜,從圖中可以看出,在弱堿性溶液中,氧化石墨烯成功還原為還原氧化石墨烯。拉曼峰ID/IG的比值從氧化石墨烯的0.81提升至polyDOPA/RGO的0.99。在紫外可見光譜中,氧化石墨烯對應(yīng)的峰位從231nm移至268nm,同時,GO的n→π*躍遷峰消失。
鈣鈦礦太陽能電池是一種新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,是利用鈣鈦礦型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池,其發(fā)展極為迅速,光電轉(zhuǎn)換效率在短短的10年間從3.8%到25%,更有各個領(lǐng)域的專家推出鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池,鈣鈦礦/銅基薄膜疊層電池以及全無機(jī)鈣鈦礦型太陽能電池等多元化的基于“鈣鈦礦”概念的太陽能電池,有望成為下一代太陽能電池的主力產(chǎn)品。
表面增強(qiáng)拉曼散射(Surface-enchanced Raman scattering,SERS)技術(shù)由于具有高靈敏度,甚至可達(dá)到單分子檢測水平,作為一種有效的分析技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、生物診斷和國土安全等領(lǐng)域的痕量物質(zhì)檢測。
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