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基于高压合成掺锂ZnO作为空穴源的纳米结构SnO2异质结紫外电致发光

DOI:10.1016/j.ceramint.2018.11.114 期刊:Ceramics International 出版年份:2018 更新时间:2025-09-23 15:22:29
摘要: 我们报道了以纳米结构SnO?为n型层、高温高压(HTHP)法合成的锂掺杂ZnO(ZnO:Li)为高空穴浓度p型层的n-SnO?/p-ZnO异质结发光二极管中的紫外(UV)电致发光(EL)现象。该异质结采用纳米带(NBs)和纳米线(NWs)两种SnO?纳米结构制备n型层。不同SnO?纳米结构构成的两种异质结在EL测试中展现出各异的发光特性:SnO?纳米带/p-ZnO异质结在正向偏压下呈现中心波长416 nm的蓝光发射带;而SnO?纳米线/p-ZnO异质结则观测到位于391 nm的强紫外发射峰。光致发光(PL)光谱表明这种EL差异源于纳米结构SnO?层形貌依赖的发光特性。研究结果表明,这种纳米结构SnO?/ZnO:Li异质结是紫外光电子领域极具潜力的候选体系。
作者: Rui Deng,Dayong Jiang,Yongfeng Li,Jinliang Zhao,Duanyi Zhang,Jieming Qin,Bin Yao,Jing Song
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研究概述 实验方案 设备清单

基于SnO?纳米结构和掺锂ZnO实现SnO?/ZnO异质结LED的紫外光发射,解决体相SnO?"禁带"难题及p型SnO?缺失问题。

SnO2纳米线/掺锂ZnO异质结由于SnO2层中的辐射复合而展现出强烈的紫外电致发光,这种效应得益于纳米结构允许直接带隙跃迁以及p型掺锂ZnO的高空穴注入能力。该体系在紫外光电器件应用(如显示器与固态照明)方面具有前景,并有望通过器件集成与性能提升实现进一步发展。

这些设备属于原型机,使用活页夹组装,可能无法满足实际应用的坚固性要求。纳米结构之间的接触面积差异会影响设备性能,且合成方法(高压法)可能较为复杂且不易规模化。该研究聚焦于基础光电特性,未涉及长期稳定性或效率优化问题。

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