Quinoidal Nitrogen‐Bridged Terthiophene Acceptors Enabling Broadband Spectral Response Reaching 1.4 µm in SWIR Organic Photodetectors
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Chungnam National University Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Korea Research Institute of Chemical Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Sungkyunkwan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ajou University Department of Molecular Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Department of Energy Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Pohang University of Science and Technology Department of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Advanced Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Yuseong‐gu Daejeon 34027 Republic of Korea Techno 2‐ro pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Yuseong-gu Techno 2-ro pays non établi dans la noticeOrganisation 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.
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