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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Room-temperature mid-infrared sensors using colloidal quantum dots

Descripción del proyecto

Sensores de infrarrojo medio más prácticos y asequibles

Los sensores de infrarrojo medio son esenciales para muchas aplicaciones, como la vigilancia del medio ambiente, la obtención de imágenes médicas y el análisis de alimentos. Sin embargo, las tecnologías actuales no son prácticas, ya que dependen de semiconductores cultivados costosos y complejos y requieren temperaturas criogénicas. Los puntos cuánticos coloidales (CQD, por sus siglas en inglés) son una alternativa prometedora por su bajo coste, facilidad de procesamiento y compatibilidad con la tecnología del silicio. Con el apoyo de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, el equipo del proyecto MIRDOT pretende desarrollar sensores de infrarrojo medio rentables y de alto rendimiento que funcionen a temperatura ambiente. La innovación radica en la conversión ascendente de la luz infrarroja media en infrarroja cercana, de modo que pueda detectarse de forma fiable con detectores de silicio estándar a temperatura ambiente. Como prueba de concepto, en MIRDOT se desarrollarán sensores de imágenes y gases en el infrarrojo medio, lo que impulsa la tecnología CQD hacia nuevas regiones espectrales.

Objetivo

Mid-infrared (MIR) sensors are pivotal in enabling a broad range of applications, including environmental monitoring, medical imaging, safety, and food analysis. The current sensing technologies within this spectral range (λ= 3-30 μm) rely on high-cost and complex fabrications of epitaxially grown semiconductors. These sensors are not monolithic to silicon photonics and require cryogenic operating temperatures, limiting their adoption to the market. Alternatively, colloidal quantum dots (CQD) offer unique properties for sensing MIR light, including low-cost production, ease of processing, and silicon CMOS compatibility. The MIRDOT project will develop room-temperature (RT), cost-effective, and high-performance MIR sensors using CQD. So far, CQD technology has revolutionized the optoelectronics industry, particularly through the development of advanced sensors such as PbS CQD near-infrared (NIR) image sensors. These sensors leverage interband transitions in CQD, limiting their sensitivity to the NIR region. Intraband transitions in CQD, however, enable access to MIR region. Previously, doped PbS and HgTe CQDs have been investigated for MIR detection through intraband absorption. Nevertheless, these detectors exhibit extremely poor sensitivity at RT due to structural constraints and background noise in the MIR. In this project, I propose to effectively address these limitations by upconverting MIR radiation to NIR emission, enabling reliable detection with standard silicon detectors at RT. In this project, I will develop CQD-MIR sensors by coupling doped PbS(Se) CQD with extreme plasmonic nanocavities under optical pumping. To integrate these sensors with CMOS technology, I will design and fabricate electrically-driven sensors. Finally, as proof-of-concept phase, I aim to develop MIR imaging and gas sensors that operate at RT using these CQD-MIR sensors. The MIRDOT project will extend CQD technology into new spectral regions, greatly advancing future technologies.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..

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Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Ver todos los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria

Coordinador

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 276 187,92
Dirección
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
Reino Unido

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Región
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

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