中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第二百四十三期)
2022年1月18日
上海光机所在二维锡基钙钛矿中激子散射超快物理研究方面取得新进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室与上海电力大学等机构合作在二维锡基钙钛矿中激子超快弛豫动力学研究方面取得新进展。研究团队揭示了二维锡基钙钛矿的发光机理,证实了缺陷散射引起的变形势主导了激子带间弛豫的物理过程。相关成果发表于Nature Communications。
二维层状钙钛矿凭借强空间量子限制效应与弱介电屏蔽效应,激子结合能在室温下可以达到几百meV,是研究激子超快物理过程的理想材料。相对于二维铅基钙钛矿,二维锡基钙钛矿是一种无毒的环境友好型发光材料。然而,基于二维锡基钙钛矿发光器件的发光效率远远低于基于二维铅基钙钛矿的发光器件。
目前的研究结果表明非极性光学声子引起的变形势主导了二维铅基钙钛矿中激子带间弛豫过程,然而在二维锡基钙钛矿发光机理的研究仍然存在很大争议。争议的焦点在于,在缺陷散射和声子散射中,哪种散射主导了激子复合过程。存在争议的主要原因为,二维层状钙钛矿晶格结构比较柔软,这种特征会引起较强的激子-光学声子散射效应,进而极易引起激子自俘获现象,影响激子复合过程;其次,在二维锡基钙钛矿中,自俘获态与晶格物理缺陷进一步耦合形成非本征的激子俘获态,影响激子复合过程。目前,尚未能够辨别哪种散射过程主导二维锡基钙钛矿中激子复合的物理过程。
针对这一争议问题,研究人员自主设计并搭建了具有温场调控功能的瞬态吸收光谱系统,并获得国家发明专利授权。研究人员通过温度依赖的瞬态吸收光谱实验研究、二维钙钛矿的阳离子调控工程与激子散射物理模型等实验相结合,进一步揭示了二维锡基钙钛矿发光机理,即缺陷散射引起的变形势主导了激子复合过程,影响其发光效率,这与二维铅基钙钛矿存在显著不同。此外,研究结果表明二维锡基钙钛矿中激子弛豫过程可以分为三个部分:(I)亚皮秒寿命的弛豫组分,是缺陷俘获激子过程和热激子引起带隙重整化过程的相互竞争;(II)寿命为~100 ps的弛豫组分是由激子带间辐射复合过程引起,主要受带电缺陷变形势散射的影响,因此,该弛豫组分的弛豫速率随温度和缺陷态密度的降低而增加;(III)纳秒寿命的弛豫组分,是缺陷辅助的自俘获态激子重组过程,包含了缺陷态辅助的激子辐射复合过程与非辐射复合过程。这些结果加深了对锡基钙钛矿材料非辐射复合过程的理解,为进一步优化二维锡基钙钛矿的发光效率提供了方向性指导。
相关工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院项目的支持。
图1 (a)阳离子调控工程的二维锡基钙钛矿晶体结构示意图,(b)二维锡基钙钛矿中激子弛豫物理过程的示意图。
图2 四种具有不同晶格结构特征的二维锡基钙钛矿材料的瞬态吸收光谱。
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