【摘 要】
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压电光电子学通过机械应力来调节半导体材料的光电特性,从而实现力-电-光的转化,在人机交互、微纳机电系统、传感和自驱动系统等领域有巨大的应用前景。GaSe是三五族半导体,
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压电光电子学通过机械应力来调节半导体材料的光电特性,从而实现力-电-光的转化,在人机交互、微纳机电系统、传感和自驱动系统等领域有巨大的应用前景。GaSe是三五族半导体,具有优良的光电效应和连续可调的电子结构,其面内有极强的共价键,而层与层之间仅靠极为微弱的范德瓦尔斯力结合,因而具有非常优异的机械性能,是研究和应用压电光电子学效应理想的材料。本文中我们深入研究了GaSe晶体的压电光电子学效应。主要研究内容如下:首先,我们在PET基板上通过胶带制备出具有褶皱结构的GaSe和平坦的GaSe纳米片。研究了弯曲应变对GaSe光致发光谱的影响,发现光致发光谱的强度和峰位置随应变线性变化,从而为标定应变提供了途径。其次,在PDMS上制备了具有弯曲结构的GaSe二端器件。研究了弯曲应变对器件电导和光电导的影响。研究发现,弯曲应变在垂直于GaSe的表面形成一个内建电场,该内建电场驱使电子(空穴)向GaSe的外(内)表面移动,从而增强了电子空穴对的产生,引起电流和光电流的增加。当弯曲形变减少0.2%时,电导就会降低3倍,光电流也会有4.5倍的衰减。最后,我们展示了GaSe在柔性器件中的应用。通过反复拉伸和压缩器件,可以观察到电流循环的升高和回落,从而展示了GaSe良好的柔韧性。同时,我们发现向外拉伸时,GaSe的电流能增大50倍;向内压缩时,电流会减少到初始值。这证明了GaSe具有很强的压电电子学效应,可以很大程度的将机械能转化为电能。总之,GaSe具有显著的压电光电子学效应和优良的柔韧性,在人机交互和可触摸显示器件领域有着广阔的应用前景。
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