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Accès ouvert déclaré 2025 article

Quinoidal Nitrogen‐Bridged Terthiophene Acceptors Enabling Broadband Spectral Response Reaching 1.4 µm in SWIR Organic Photodetectors

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Rattachement africain : kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Organic photodetectors (OPDs) capable of detecting short‐wavelength infrared (SWIR) radiation beyond the silicon cutoff (≈1.1 µm) have attracted significant attention due to their potential applications, such as machine vision, remote sensing, medical imaging, artificial intelligence, etc. However, designing organic materials with high sensitivity in the SWIR range remains challenging. Here, a new series of ultra‐narrow bandgap small molecular acceptors, 5MTT‐F, 5MCN‐F, and 5MCN‐Cl, based on a nitrogen‐bridged terthiophene core, designed to promote planarity, π‐delocalization, and quinoidal characteristics, is reported. Systematic modulation of π‐bridges and terminal groups enable precise tuning of energy levels and absorption profiles, extending the photoresponse up to ≈1400 nm with optical bandgaps as low as 0.85 eV. OPDs fabricated with these acceptors and the donor polymer PCE10‐0F exhibit excellent performance, with 5MTT‐F device achieving a responsivity of 0.12 A·W −1 and a specific detectivity of 1.69 × 10 12 Jones at 1.1 µm. Notably, 5MCN‐based OPDs demonstrate broadband SWIR detection with detectivities of 8.98 × 10 10 Jones up to 1.3 µm. This work presents a viable molecular design strategy for achieving efficient SWIR OPDs and deepening the understanding of structure–property–performance relationships in organic semiconductors for broadband infrared detection.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Quinoidal Nitrogen‐Bridged Terthiophene Acceptors Enabling Broadband Spectral Response Reaching 1.4 µm in SWIR Organic Photodetectors
Date Crossref
25/11/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chungnam National University Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea Research Institute of Chemical Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sungkyunkwan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ajou University Department of Molecular Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Department of Energy Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Pohang University of Science and Technology Department of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Advanced Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Yuseong‐gu Daejeon 34027 Republic of Korea Techno 2‐ro pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Yuseong-gu Techno 2-ro pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif

Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry — Chungnam National University, Korea Research Institute of Chemical Technology et Sungkyunkwan University, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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