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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018年7月9日-2018年7月13日)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 多尖端场致发射阴极的发射特性波动
摘要: 报告展示了一项关于基于"聚合物基体中无序碳纳米管"复合材料的多元尖端场致发射阴极发射特性波动的复杂实验研究。研究对象包括:场发射投影仪发光图案与宏观发射电流水平的相关性、发射位点活性、发射位点电流负载分布、单个发射位点的场增强因子、电流-电压特性及有效发射参数对电压和真空度的依赖性、SK图上校准网格的形成、发射体表面吸附/解吸过程的建模。
关键词: 发射极表面分析、场发射图像、电流波动、纳米复合材料、场发射、碳纳米管、电流-电压特性曲线(IVC)
更新于2025-09-23 15:21:21
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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018.7.9-2018.7.13)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 频域内p型与金属化硅发射体的场致发射电流研究
摘要: 我们研究了两种不同的场发射极阵列,分别由10×10的p型硅尖端和10×10未掺杂镀金高长径比硅尖端组成。p型样品的I-V特性显示在电压高于500V时出现明显饱和,最大发射电流为39nA。金属化样品则展现出高达数微安的类场致发射特性。在饱和区以下工作的金属化样品与p型样品均表现出±16%的高电流波动,而采用电流调节的金属化样品及处于饱和状态的p型样品则分别实现了±0.4%和±0.3%的电流稳定性。频域分析揭示了场发射典型的1/f噪声特征。通过工作在饱和区(p型样品)或采用发射电流调节(金属化样品),噪声水平至少降低了20dB。最后,我们用发光二极管照射p型样品以增强并调制其饱和区的发射电流,使发射电流增至3.7倍达到145nA?;诟门渲?,我们模拟了不稳定的发射行为并评估了发射电流调节电路的性能。
关键词: 场发射阵列、电流稳定性、电流波动、场发射噪声、场发射、硅尖端
更新于2025-09-23 15:21:21
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降低Cs3Bi2Br9钙钛矿光电探测器电流波动以实现宽动态范围漫反射成像
摘要: 近期,新兴的金属卤化物钙钛矿因其卓越的光电性能引发全球广泛关注,有望成为光电探测器(PD)的理想候选材料。然而受铅基钙钛矿毒性及光电流大幅波动等实际因素制约,基于钙钛矿PD的成像设备尚未进入商业化阶段。本研究首次制备了无铅Cs3Bi2Br9钙钛矿PD,并构建了采用漫反射成像模式的原型成像系统。我们创新性地提出评估弱漫反射光条件下PD成像性能的新参数F,通过对比未优化的无铅Cs3Bi2Br9钙钛矿PD与原子层沉积(ALD)优化PD验证其有效性。ALD优化能提升钙钛矿薄膜质量并抑制暗电流与电流波动。最终成功获得具有宽动态范围的二维/三维物体满意漫反射图像。因此,ALD优化的Cs3Bi2Br9 PD解决了钙钛矿PD成像设备的两个关键问题,有望拓展钙钛矿材料应用并提升成像质量。
关键词: 电流波动、光电探测器、漫反射成像、Cs3Bi2Br9钙钛矿
更新于2025-09-23 15:19:57
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钙钛矿太阳能电池中异常电流波动的起源
摘要: 钙钛矿太阳能电池(PSCs)已迅速跻身新兴光伏领域,展现出超过25%的飙升效率。这些太阳能电池在发展过程中呈现出一些异常特性,如反常电流迟滞和光照浸泡效应。本文首次在PSCs中识别出电流波动现象并展示了其特性特征。工作状态下,扫描测得的功率转换效率会因电流波动而严重中断。PSCs中的空穴传输材料(HTM)2,2′,7,7′-四(N,N-二对甲氧基苯胺)-9,9′-螺二芴(spiro-OMeTAD)会随储存时间发生严重形变,从而引发这种电流波动现象。作为spiro-OMeTAD层添加剂的锂双(三氟甲磺酰)亚胺(LiTFSI)和4-叔丁基吡啶(tBP),在tBP添加剂逸出且LITFSI添加剂聚集后,会导致整个HTM层出现大量针孔。这些聚集的自由Li+离子会形成离子导电通路,取代原有的spiro-OMeTAD HTM层。失效的spiro-OMeTAD层会导致银电极与钙钛矿之间形成短路,从而引发异常电流波动(尤其在高扫描电压下)。本研究揭示了电流波动的成因及消除方法,这对提升器件稳定性至关重要。
关键词: 螺-OMeTAD、钙钛矿太阳能电池、空穴传输材料、稳定性、电流波动
更新于2025-09-12 10:27:22
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基于脉冲空心阴极放电的增强辉光实验研究
摘要: 本研究探讨了低压氩气中轴向磁场作用下的脉冲空心阴极放电现象。结果表明该脉冲放电工作于增强辉光(EG)模式。相同条件下,脉冲放电的电流强度比直流放电高出两到三个数量级。发光时空演化显示,脉冲上升沿的电流波动对脉冲空心阴极的EG放电起关键作用,从而在腔体外部形成高密度、大电流且长距离的等离子体柱。
关键词: 异?;怨?、空心阴极放电、电流波动、增强辉光
更新于2025-09-04 15:30:14