南京大学肖敏教授、王晓勇教授课题组:钙钛矿纳米晶精细能级结构研究


【成果简介】

南京大学物理学院、固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心的肖敏教授、王晓勇教授课题组在单个钙钛矿纳米晶的精细能级结构研究方面取得重要进展,课题组采用高精度单粒子光谱测量技术在单个钙钛矿纳米晶中观察到中性单激子的双峰劈裂发射光谱,并分辨出来自于带电激子和多激子的复杂能级结构,从而揭示了在该新型半导体纳米结构中由于电子-空穴的非对称交换相互作用所产生的复杂激子复合动力学过程。相关成果以“Bright-Exciton Fine-Structure Splittings in Single Perovskite Nanocrystals”为题,以南京大学为第一单位发表在2017年7月的Phys. Rev. Lett.上。该论文的第一作者为南京大学物理学院2016级博士生尹春阳,第一通讯作者为王晓勇教授,共同通讯作者为张宇教授(吉林大学)和肖敏教授。

【图文导读】

图1 低功率下单个钙钛矿纳米晶的中性单激子双峰劈裂发射

(a)分别在偏振角位0º(红色),45º(黑色)和90º(蓝色)测量的单个CsPbI3 NC的PL光谱

(b)偏振角为45º时,该单个CsPbI3 NC的二阶光子相关测量

(c)分别在偏振角为0°和90°下测量该单个CsPbI3 NC的较高(红色)和较低(蓝色)能量峰的PL衰变曲线,并配有单指数函数

(d)对于〜80单个CsPbI3 NC,FSS能量的统计分布作为双重跃迁的较高能量成分的发射能量的函数

(e)单个CsPbI3 NC随时间变化的PL光谱图,显示了FSS的长时间稳定性

(f)X和X-峰都出现的单个CsPbI3 NC随时间变化的PL光谱图

图2 高功率下单个钙钛矿纳米晶的荧光发射谱线

(a)在N=〜1.5处激发的单个CsPbI3 NC随时间变化的PL光谱图

(b-f)单个钙钛矿纳米晶的中性单激子X、中性双激子XX、单电单激子X-、单电双激子XX-和双电单激子X2-的荧光发射谱线

【研究内容】

单光子发射源在量子力学/光学的基本原理检测和量子信息处理等方面具有重要的基础和应用价值,从2000年至今大量的单光子发射源从人工合成的荧光材料中被发掘出来,其中包括外延生长自组织量子点、胶体纳米晶、金刚石氮-空位色心、单壁碳纳米管、Pr3+掺杂YAG晶体、SiC薄膜以及两维WSe2半导体等。以能分辨出精细能级结构并测量其相干光学特性为标准,之前只有自组织量子点具有类原子的基本特征,而近红外波长发射和复杂的制造工艺使得探测与调控其相干光学特性存在着效率和成本等方面的问题。尽管学术界对可见光波段发射的胶体金属硫化物纳米晶(例如CdSe)寄予了厚望,但是其荧光闪烁使得基于荧光强度测量的相干光学研究十分困难,其光谱漂移导致的谱线展宽缩短了退相干时间,而其暗激子发射干扰了对能级结构的精细标定。

半导体钙钛矿薄膜材料近年来在太阳电池等光电器件领域取得了飞速的发展,而相应的低维纳米晶结构也由胶体化学方法陆续得到合成。肖敏教授、王晓勇教授课题组于2015年底首次报道了钙钛矿纳米晶的单光子发射现象(ACS Nano, 2015, 9, 12410;目前被SCI他引近50次),于2016年进一步揭示了其暗激子发射、荧光闪烁和光谱漂移同时得到抑制的优异光学特性(Nano Lett., 2016, 16, 6425)。这些优异的光学特性,作为近20年来传统CdSe纳米晶研究工作中一直追求而无法接近的目标,表明了钙钛矿纳米晶已经完全可以将其超越而形成自身广阔的发展空间。

钙钛矿纳米晶中所展现的类原子精细能级结构表明其同时拥有了自组织量子点和胶体纳米晶的杂化光电特性,从而弥补了这两种重要半导体纳米结构长期缺失的内在关联,Physical Review Letters审稿人高度评价了这项成果,称其为“先驱性的工作(pioneering work)”并必将成为钙钛矿纳米晶光特性研究这个新兴学科领域中“必不可少的参考文献(a binding reference)”。钙钛矿纳米晶中激子精细能级结构的发现不仅将胶体纳米晶的潜在应用拓展到量子信息处理领域,而且为理解载流子的复合过程从而优化钙钛矿薄膜材料在光电器件运行方面的指标提供了详实的信息。课题组目前在尝试从理论上理解钙钛矿纳米晶激子双峰劈裂发射的内在机制,并采用电、光和磁场等调控手段来消除该能级劈裂以实现可见光波段的纠缠光子对发射。

该项研究工作得到了科技部国家重点基础研究发展计划、国家自然科学基金、南京大学登峰人才计划和中央高校基础科研业务费的资助。

原文链接:http://news.nju.edu.cn/show_article_12_46376

文献链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.026401(Phys. Rev. Lett.,2017,DOI.org/10.1103/PhysRevLett.119.026401)

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