项目名称: 力电光三相耦合效应提高ZnO微纳光子器件性能研究

项目编号: No.61177062

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 信息四处

项目作者: 杨青

作者单位: 浙江大学

项目金额: 68万元

中文摘要: ZnO是直接禁带宽带半导体材料,具有高的激子束缚能、较大的折射率、优良的压电特性、高的机械强度和良好的环境兼容性,这些独特特性使ZnO微纳材料被广泛用来制备微纳光子器件、纳米发电机和生物/化学传感器,在光学、电学、生物、能源和环境等多个领域引起人们极大的兴趣和关注。近年来的研究表明,微纳材料的机械/电学/光学性能的两相或三相耦合可用来制备新型器件,提高现有器件性能,而且是研究和发现材料新特性和器件新机理的一种有效途径。我们通过ZnO微纳材料中的力电光三相耦合效应进行提高ZnO微纳光子器件性能的研究,如提高太阳能电池效率、光探测器灵敏度和发光器件光强等;同时研究力电光三相在ZnO微纳材料和器件中耦合的物理机理,设计和制备新的功能器件和简单集成器件。项目的研究对于促进光子、电子和机械器件在微纳级别的集成具有重要意义,将推动微纳光子器件在机械、电学、光学、能源和生物等多个领域的广泛应用。

中文关键词: ZnO;II-VI半导体;微纳光子器件;三场耦合;纳米压电光电子学

英文摘要:

英文关键词: ZnO;II-VI semiconductor;micro-/nanophotonics;three-way coupling;nanopiezophototronics

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【NeurIPS2021】去栅格化的矢量图识别
专知会员服务
14+阅读 · 2021年11月18日
NeurIPS 2021 | 微观特征混合进行宏观时间序列预测
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月12日
专知会员服务
83+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【CVPR2021】探索图像超分辨率中的稀疏性以实现高效推理
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
基于深度学习的多标签生成研究进展
专知会员服务
140+阅读 · 2020年4月25日
【CVPR2020】MSG-GAN:用于稳定图像合成的多尺度梯度GAN
专知会员服务
26+阅读 · 2020年4月6日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
38+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Arxiv
31+阅读 · 2020年9月21日
Arxiv
13+阅读 · 2020年4月12日
Meta-Learning to Cluster
Arxiv
17+阅读 · 2019年10月30日
小贴士
相关VIP内容
【NeurIPS2021】去栅格化的矢量图识别
专知会员服务
14+阅读 · 2021年11月18日
NeurIPS 2021 | 微观特征混合进行宏观时间序列预测
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月12日
专知会员服务
83+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【CVPR2021】探索图像超分辨率中的稀疏性以实现高效推理
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
基于深度学习的多标签生成研究进展
专知会员服务
140+阅读 · 2020年4月25日
【CVPR2020】MSG-GAN:用于稳定图像合成的多尺度梯度GAN
专知会员服务
26+阅读 · 2020年4月6日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
相关论文
微信扫码咨询专知VIP会员