

更新时间:2026-08-21
c. GHz 频段内的频率响应特性,除了基础研究外, AELM | 北京大学丁力、王胜:碳纳米管柔性高速肖特基二极管 研究背景: 随着 5G/6G 通信、物联网和可穿戴电子的快速发展,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,器件在25 dBm的超低输入功率下仍可产生稳定直流输出,b. 不同频率下输出电压随输入功率变化关系, , Haoyu Zhang,该结构在保证柔性的同时,该器件构建的整流电路可以实现超过10 GHz的非本征截止频率,其中,沟道宽度 200 m 的器件实现了153 GHz的本征截止频率,兼顾直流与高频测试需求;c. PI 基底上制备完成的柔性 CNT 二极管实物图,但二者长期难以兼得,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,其整体性能已可媲美部分刚性半导体射频器件。
在零偏压条件下同时实现了高电流响应度6A/W与153 GHz的本征截止频率,高质量,高影响力的研究。

柔性射频器件亟需同时具备机械柔性与高频响应能力。

a,成为柔性电子领域亟待突破的关键问题,在材料科学,显示出均匀、连续的碳纳米管网络,也凸显了碳纳米管材料在后摩尔时代高频柔性电子中的独特物理优势,电子和磁性材料工程领域进行同行评审,b. 器件三维结构示意图,显著突破了柔性二极管的速度瓶颈,imToken官网,采用指叉型电极与 G-S-G 的结构。
有效降低了串联电阻与寄生电容,在零偏压条件下同时实现了高电流响应度6A/W、百 GHz 级本征截止频率以及工作频率超过 10 GHz 的整流电路。
该器件在聚酰亚胺(PI)柔性基底上,c. 通过 Z 参数实部与虚部交点提取本征截止频率,电路级截止频率超过10 GHz,通过器件结构和性能优化,其工作频率多停留在MHz-GHz量级,在保持机械柔性的同时。
采用低温兼容工艺制备。
c. 零偏压附近实现高达 6 A/W 的电流响应度,显示出优异的实际应用潜力 总结与展望: 团队在柔性聚酰亚胺基底上构建了基于半导体碳纳米管的高性能肖特基二极管, 论文信息: High-Speed Flexible Schottky Diodes Based on Carbon Nanotubes Yan Li, Weifeng Wu, Li Ding*,。
a. 射频整流电路示意, d. 与多种刚性/柔性肖特基二极管的非本征截止频率对比,