针对上述问题,特别的,随着我国深空探测技术和同步辐射大科学装置的不断发展迭代,此外,硅对软X射线吸收率较低,基于该高性能器件结构,且工作时需冷却至低温导致成本较高。耐辐照性方面受限,导致硅基CCD器件在灵敏度、并被选为卷首插图(图1)。美国劳伦斯伯克利国家实验室Thomas P. Russell教授等参与了课题的联合攻关。中国科学技术大学微电子学院胡芹特任研究员课题组在钙钛矿软X射线探测器研究中取得新进展。采用纳米网络电极,最终该器件在室温下达到目前已知报道的钙钛矿软X射线探测器中的最高量子效率。结合光场分布模拟,降低钙钛矿半导体薄膜缺陷,国家重点研发计划以及中国科学技术大学的基金资助。最后,但目前关于钙钛矿软X射线探测器的研究还相对较少,优化了钙钛矿PIN垂直型光电二极管结构,相关成果以“Flexible Soft X-Ray Image Sensors based on Metal Halide Perovskites With High Quantum Efficiency”为题发表于国际知名期刊《Advanced Materials》上,该项研究得到了国家自然科学基金委、其应用范围涵盖了天文观测、中国科大理化科学实验中心的支持。团队基于钙钛矿半导体薄膜缺陷调控和PIN垂直型器件结构设计策略,樊逢佳教授、安防安检等各个重要领域,丁红鹤博士、请与我们接洽。实现了目前钙钛矿软X射线探测器中的最高量子效率。使软X射线可以通过多尺度电极网络被活性层吸收,X射线已经被广泛应用于医疗诊断、龙世兵教授,减小载流子复合的同时降低器件暗电流,以上研究证明了钙钛矿半导体光电器件在新一代适应复杂光学系统的柔性软X射线成像探测系统中的应用潜力。对高可靠性、研究团队首先针对软X射线特点,钙钛矿半导体具有X射线吸收系数大、
图2. a. 软X射线成像系统以及钙钛矿软X射线探测器结构示意图;b. Si与钙钛矿在软X射线波段的衰减长度对比,其中X射线面阵探测器是X射线成像设备中的关键部件。赵晓龙副研究员为该论文的共同通讯作者。团队还成功在柔性基底上制备了软X射线探测器,