2025/04/02 15:44

台科大應科所特聘教授何清華團隊近期成功開發出新穎的單一軸向性二維光電半導體材料-三硫化鋯 (ZrS3),研究成果獲刊於國際頂尖期刊《先進科學》。(台科大提供)
〔記者楊綿傑/台北報導〕台科大應科所特聘教授何清華團隊近期成功開發成長出新穎的單一軸向性二維光電半導體材料-三硫化鋯 (ZrS3),並首次揭示三硫化鋯具備多重激子態的獨特光學特性,同時利用三硫化鋯堆疊製成異質結構的偏振光太陽能電池與光檢測二極體,展現不同偏振光方向下顯著的光極化響應差異,對未來光電、半導體與量子科技有助益,研究成果獲刊於國際頂尖期刊《先進科學》。
何清華表示,透過團隊自主開發的極化熱調制反射光譜和極化光致發光量測技術,研究發現具有5道不同能階且具相互垂直偏振的激子態發光,可提供多個不同能量與偏振方向的光學量子態 (Quantum States),進一步推動光電元件與量子科技的發展。

台科大團隊近期成功開發成長出新穎的單一軸向性二維光電半導體材料-三硫化鋯 (ZrS3),並首次揭示三硫化鋯具備多重激子 (Exciton) 態的獨特光學特性。(台科大提供)
何清華說明,二維光電半導體的發展承襲諾貝爾物理獎的2大技術突破,包括以石墨烯為基礎的二維半導體技術,以及氮化鎵激子態為基底的白光發光元件製造技術,而二維光電半導體的開發,則結合超薄、平滑、易於閘控的結構特性與激子態易生成的優勢。若進一步在二維材料的平面上產生額外的晶軸向性,就能同時實現偏振光的光學特性與非對稱電學特性的量子態,並可提供數位化訊號。
何清華認為,以三硫化鋯為代表的此類新穎二維半導體,具備電子元件、光電與發光元件以及量子材料的多功能性,未來應用前景無限廣闊。
何清華在新穎二維半導體量子材料晶體成長與非對稱光學特性研究領域深耕超過25年,開發成長極高品質的二維半導體晶體,多次與國內外合作者發表於頂尖學術期刊。此外,在二維半導體光電子材料與元件領域的傑出貢獻,讓他獲選為2024年美國光學學會會士,並連續4年榮登史丹佛大學公佈的全球「終身科學影響力」與「年度科學影響力」前2%頂尖科學家榜單。