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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關鍵核心技術,努力搶占科技制高點,為把我國建設成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習近平總書記在致中國科學院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學技術跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構。

——中國科學院辦院方針

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上海光機所揭示襯底調控二維材料光行為的載流子動力學機制

發(fā)布時間:2025-06-19 【字體: 】【打印】 【關閉

近期,中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術與系統(tǒng)部王俊研究員團隊,在襯底調控二維材料光學與載流子動力學行為的研究方面取得進展。相關研究成果以“Proximity Doping in Monolayer MoS2: Multimodal Insights into Optical Modulation and Ultrafast Carrier Dynamic”為題發(fā)表于Laser & Photonics Reviews

襯底作為二維材料最緊密接觸的支撐結構,其鄰近摻雜效應可顯著調控二維材料的光學特性。深入理解調控的內(nèi)在機理,可為按需定制高性能光電器件提供關鍵手段。

研究團隊利用光致發(fā)光、拉曼光譜和吸收光譜等技術證實,鄰近摻雜效應導致轉移在云母(Mica)、藍寶石、FTO和ITO襯底上的單層MoS?光學行為呈現(xiàn)顯著差異。其熒光特性由傳統(tǒng)激子主導轉變?yōu)樨撾姾杉ぷ樱╰rion)主導,如圖1(a)所示。進一步地,研究人員將瞬態(tài)吸收光譜及熒光壽命成像顯微鏡技術相結合,說明鄰近摻雜效應直接調控著MoS?中載流子的生成與復合動力學過程,如圖1(b-c)所示。具體而言,ITO襯底上的MoS?表現(xiàn)出顯著的載流子壽命和熒光壽命縮短。這是由于隨著載流子密度增加,材料中的缺陷捕獲電荷的可能性增加,被捕獲的載流子能保持更長的時間,減少它們對電荷傳輸?shù)呢暙I并增加復合的可能性,進而使載流子壽命縮短。研究人員還基于計算得到的載流子密度(Mica,2.607 × 1012 cm-2;藍寶石, 2.038 × 1012 cm-2; F'TO, 2.433 × 1013 cm-2;ITO,1.981× 1014 cm-2),結合速率方程建立了理論模型,該模型與實驗數(shù)據(jù)高度吻合如圖1(c)所示,為調控機制提供了堅實的理論支撐。

這項研究深刻揭示了襯底對二維材料光電性質的調控機理,為未來設計和優(yōu)化高性能二維材料光電器件開辟了新途徑,具有重要的科學意義和應用前景。

原文鏈接

1單層MoS2在不同襯底上的 (a) 熒光特性,(b) 熒光壽命成像實驗結果和 (c) 瞬態(tài)吸收實驗與模型結果

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