Key points are not available for this paper at this time.
تعتبر أشباه الموصلات ذات فجوة نطاق عريضة جدًا مثل Ga2O3 ، التي تظهر انتقائية طيفية جوهرية في منطقة UV-C من الطيف الكهرومغناطيسي، مناسبة بشكل خاص للاستخدام كأجهزة كشف ضوئي لا تتفاعل مع الضوء الشمسي. في هذا العمل، تم تصنيع ثنائيات ضوئية تعتمد على تباين هجين مسطح بين Ga2O3 وأشباه الموصلات العضوية. بشكل محدد، تتكون أجهزة الكشف الضوئي من طبقات من β-Ga2O3 غير المنقّى اسميًا، κ-Ga2O3، Ga2O3 غير المتبلور أو κ-Ga2O3 المخلوط بالسيليكون، تُودع فوقها حبر قائم على PEDOT:PSS مخلوط بشكل كثيف عن طريق الطباعة بالحوارات الهوائية. يُسعى لتحسين هذه العملية، مع ضمان تقليل ترشيح الحبر والميزات غير المحددة فوق جميع الطبقات المختبرة، وخاصة على الغير متبلور، الذي وُجد أنه الأكثر توافقًا مع هذه التقنية. بعد توصيف الخصائص الكهربائية والبصرية للأجهزة المصنعة، يقدم β-Ga2O3 أفضل تقديرات للقيم الدنيا من استجابة الذروة، والكفاءة الكمومية الخارجية، والكشف المحدد الذي تبلغ قيمه 4.5⋅10−2 A/W، 23% و 3.2⋅10¹² جونز على التوالي، عند طول موجي (λ) يبلغ 240 نانومتر، جنبًا إلى جنب مع نسبة رفض UV-C/مرئي (λ = 240/400 نانومتر) تبلغ 1.6·10³. ومع ذلك، حيث إن عملية ترسيب الرذاذ قابلة للتوسع وغير مكلفة مقارنةً بنمو البلورات الهرمية، يظهر Ga2O3 غير المتبلور كبديل فعال من حيث التكلفة لـ β-Ga2O3 للكشف الضوئي غير الشمسي. • تم تصنيع أجهزة كشف ضوئي هجينة ذات طاقة ذاتية من نوع UV-C باستخدام طباعة Aerosol-Jet لـ PEDOT:PSS على Ga2O3. • تم تحسين جودة خطوط الحبر العضوي الناقل المطبوعة من خلال البحث عن المعايير التشغيلية المثلى. • تم توصيف أداء الأجهزة المصنعة على أربع طبقات مختلفة من Ga2O3 ومقارنتها بشكل نقدي.
بحث ماتّي وآخرون (الثلاثاء،) في هذا السؤال.