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Résumé Il est important de détecter la lumière de faible densité de puissance de manière sensible et rapide pour l'application dans la communication optique, la surveillance environnementale, l'astronomie et la sécurité nationale. Cependant, les photodétecteurs à base de ZnO présentent un temps de déclin long en raison de la photoconductivité persistante (PPC) et ont du mal à détecter efficacement la lumière avec une faible densité de puissance. Ici, une stratégie pratique est utilisée pour améliorer la performance des photodétecteurs à base de ZnO en couplant subtilement l'effet pyroelectrique du ZnO avec la résonance de plasmon de surface localisée (LSPR) des nanoparticules d'Au. Ainsi, un photodétecteur auto-alimenté est démontré, qui est intégré avec des nanorods en coque-noyau ZnO/CuO et des nanoparticules d'Au pour détecter la lumière UV à vis. Ce photodétecteur auto-alimenté atteint une détection rapide et sensible de l'UV lorsque la densité de puissance est de 68 nW cm −2. Les performances sont considérablement améliorées par rapport aux photodétecteurs sans nanoparticules d'Au. La responsivité et la détectivité optimales sous la même densité de puissance de l'UV à 325 nm sont respectivement de 1,4 × 10 −4 A W −1 et de 3,3 × 10 11 Jones. Le temps de réponse/récupération est remarquablement réduit à ≈10 ms. Les résultats indiquent que les configurations matérielles et le concept de conception rendent le dispositif applicable pour des photodétecteurs auto-alimentés et de haute performance, et offrent une compréhension encore plus approfondie de la performance améliorée des photodétecteurs par LSPR.
Li et al. (Jeu,) ont étudié cette question.