[发明专利]一种含(BA)2 在审
申请号: | 202110391061.5 | 申请日: | 2021-04-12 |
公开(公告)号: | CN113346021A | 公开(公告)日: | 2021-09-03 |
发明(设计)人: | 朱卫东;皇甫孙杰;张泽阳;张春福;陈大正;张进成;郝跃 | 申请(专利权)人: | 西安电子科技大学 |
主分类号: | H01L51/42 | 分类号: | H01L51/42;H01L51/44;H01L51/46;H01L51/48 |
代理公司: | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230 | 代理人: | 刘长春 |
地址: | 710000 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ba base sub | ||
本发明提供了一种含(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层的可见光盲紫外探测器及其制备方法,该制备方法包括:选取带有ITO电极阴极的玻璃衬底;在ITO电极阴极上制备SnO2电子传输层得到ITO/SnO2基底;在SnO2电子传输层上制备PbCl2薄膜得到ITO/SnO2/PbCl2基底;利用CsCl和BACl水溶液在PbCl2薄膜上制备(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层得到ITO/SnO2/(BA)2Cs5Pb6Cl19基底;在(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层上沉积碳电极阳极得到含(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层的可见光盲紫外探测器。因此本发明可以降低对环境的污染和对人体的伤害。
技术领域
本发明属于钙钛矿光探测器技术领域,具体涉及一种含(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层的可见光盲紫外探测器及其制备方法。
背景技术
可见盲紫外探测器(PDs)在化学/生物传感器、医学分析、天文观测、光通信成像等领域具有重要的应用价值。
无机-有机杂化钙钛矿材料在薄膜太阳能电池、发光二极管、光探测器等器件的使用中都显示出巨大的发展潜力。与其他光电材料相比,有机-无机杂化钙钛矿材料制作可见盲紫外探测器(PDs)过程使用溶液法,该制备方法成本低,且获得的薄膜也具有良好的光吸收性能以及光致发光(PL)性能,因此制作出的可见盲紫外探测器(PDs)性能优良。
而卤化物杂化钙钛矿鉴于其具有强大的光吸收,可调节的带隙,具有大载流子扩散长度和迁移率的双极性电荷传输,以及低温溶液可加工性等优势,使各种PDs具有出色的响应性和超快的光响应,在过去十年中已成为光电子应用的有前景的半导体之一。但是,目前的钙钛矿层通常采用一步溶液旋涂法或两步旋涂法来制备,而在两步旋涂法中第二步大多采用甲醇等有机溶剂作为溶剂,并且在空气环境中进行实验,这样在实验过程中就不可避免的产生有毒溶剂挥发,而这些溶剂大多都属于易燃易爆有毒有害物质,会对环境造成一定的污染,且会对人体造成一定程度的伤害。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种含(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层的可见光盲紫外探测器及其制备方法。
本发明的一个实施例提供了一种含(BA)2Cs5Pb6Cl19钙钛矿层的可见光盲紫外探测器的制备方法,包括:
选取带有ITO电极阴极的玻璃衬底;
在所述ITO电极阴极上制备SnO2电子传输层得到ITO/SnO2基底;
在所述SnO2电子传输层上制备PbCl2薄膜得到ITO/SnO2/PbCl2基底;
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