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2025 article

Highly Efficient Surface Passivation with Cation-Exchanged Quasi-2D Perovskites for High-Sensitivity and Low-Dose X-ray Flat-Panel Imaging

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

Le résumé fourni par la source

Perovskite-based X-ray flat-panel detectors (FPDs) are promising candidates for next-generation low-dose and high-resolution imaging. However, their performance is significantly limited by severe interfacial defects in polycrystalline thick films, which induce nonradiative recombination, elevate dark current, degrade sensitivity, and collapse contrast-to-noise ratio (CNR). Herein, we develop a universal cation-exchange strategy via sequential thermal evaporation and a liquid-phase reaction (STELR) to construct a conformal quasi-2D perovskite passivation layer on the surface of 3D perovskites. This approach reduces surface trap density by nearly an order of magnitude and suppresses noise current density to 6 × 10 –14 A Hz –1/2 . Consequently, the passivated detector achieves a sensitivity of 59,040 μC Gy air –1 cm –2 and a detection limit of 18.6 nGy air s –1, enabling FPDs with a superior spatial resolution of 0.71 lp/pixel. Furthermore, the passivated devices maintained high-quality X-ray imaging (CNR = 2.09) at an ultralow dose of 29.9 μGy air, demonstrating significant potential for advancing clinical and industrial-grade low-dose imaging systems.

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
Highly Efficient Surface Passivation with Cation-Exchanged Quasi-2D Perovskites for High-Sensitivity and Low-Dose X-ray Flat-Panel Imaging
Date Crossref
08/12/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

Perovskite Materials and ApplicationsLuminescence Properties of Advanced MaterialsRadiation Detection and Scintillator Technologies

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