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复旦大学,Nature Nanotechnology!

科学百晓生  · 公众号  ·  · 2024-07-10 17:00

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▲ 第一作者:Shen Zhang 通讯作者:Dacheng Wei 通讯单位:复旦大学 DOI:10.1038/s41565-024-01707-0  研究背景 高性能的大规模集成有机光电晶体管需要一种在高分辨率像素化过程中能够保持其光电转换能力的半导体层。然而,由于缺乏精确的纳米级结构的设计,光电性能与器件微型化之间的权衡(跷跷板效应)极大地限制了其在商业应用中的成功。 研究问题 本文开发了一种光伏纳米电池增强策略,它克服了这种跷跷板效应,使高性能有机光电晶体管超越大规模集成。将基于钙钛矿量子点的核壳光伏纳米电池嵌入光交联有机半导体中,使用光刻技术制造了超大规模集成( > 2 21 个单位)的成像芯片。2700万个像素被互联,像素密度达到3.1×10 6 个单位/平方厘米,至少比现有的有机成像芯片高出两个数量级,并且相当于最新的商用全帧互补金属氧化物半导体相 ………………………………

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