文章介绍了武汉大学徐红星院士等团队关于过渡金属硫族化合物异质结中能量转移过程的调制研究。通过引入谐振态来操控MoS2/WS2异质结中的能量转移,为纳米尺度上能量分布和流动的精确控制提供了一条有前途的途径。此外,文章还涉及了图文导读和文献信息等内容。
随着科技的发展,对纳米尺度上能量分布和流动的控制成为研究热点。为了解决这个问题,武汉大学徐红星院士等团队进行了过渡金属硫族化合物异质结中能量转移过程的调制研究。
该研究通过引入谐振态来操控MoS2/WS2异质结中的能量转移。使用具有能量、时间和空间分辨率的光学技术,可以辨别电荷和额外的能量转移过程。
研究发现能量转移归因于WS2 A激子与MoS2新发现的共振态之间的共振能量排列。通过调制共振态的能量,该研究为微调能量转移过程提供了新的方法。这些发现不仅揭示了界面上电荷和能量转移的基本机制,而且为开发具有定制功能的电子器件提供了实际见解。
文章中包含了关于MoS2的合成与表征、PL猝灭、TAM成像以及载流子动力学及异质结能带对齐的示意图等相关图文信息。
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成果介绍
过渡金属硫族化合物异质结中能量转移过程的调制为纳米尺度上能量分布和流动的精确控制提供了一条有前途的途径。典型地,在II型异质结中,能量转移被超快电荷过程所掩盖。
有鉴于此,近日,
武汉大学徐红星院士,王倜研究员和中科院武汉物理与数学研究所Yu Shaogang(共同通讯作者)等报道了通过引入谐振态来操控MoS
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/WS
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异质结中的能量转移过程
。通过使用具有能量、时间和空间分辨率的光学技术,可以辨别电荷和额外的能量转移过程。能量转移归因于WS
2
A激子与MoS
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新发现的共振态之间的共振能量排列。通过调制共振态的能量,本研究引入了一种微调能量转移过程的新方法。这项工作不仅揭示了界面上电荷和能量转移的基本机制,而且为II型异质结中的能量流动调节提供了一种简单而可靠的方法。这些发现对于促进对这些过程的理解具有重要意义,并为开发具有定制功能的电子器件提供了实际见解。
图文导读
图1. CVD生长的单层MoS
2
的合成与表征。
图2. MoS
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/WS
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异质结中PL猝灭。
图3. MoS
2
/WS
2
异质结的TAM成像。
图4. 载流子动力学及异质结能带对齐的示意图。
文献信息
Tunability of the Energy Transfer Process in Type-II Heterostructures
(
ACS Photonics
, 2024, DOI:10.1021/acsphotonics.4c00903)
文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.4c00903
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