Dark exciton-exciton annihilation in monolayer WSe2

激子 消灭 光致发光 螺旋钻 单层 俄歇效应 半导体 散射 物理 凝聚态物理 材料科学 原子物理学 纳米技术 量子力学 光电子学
作者
Daniel Erkensten,Samuel Brem,Koloman Wagner,Roland Gillen,Raül Perea‐Causín,Jonas D. Ziegler,Takashi Taniguchi,Kenji Watanabe,Janina Maultzsch,Alexey Chernikov,Ermin Malić
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:104 (24) 被引量:24
标识
DOI:10.1103/physrevb.104.l241406
摘要

The exceptionally strong Coulomb interaction in semiconducting transition-metal dichalcogenides (TMDs) gives rise to a rich exciton landscape consisting of bright and dark exciton states. At elevated densities, excitons can interact through exciton-exciton annihilation (EEA), an Auger-like recombination process limiting the efficiency of optoelectronic applications. Although EEA is a well-known and particularly important process in atomically thin semiconductors determining exciton lifetimes and affecting transport at elevated densities, its microscopic origin has remained elusive. In this joint theory-experiment study combining microscopic and material-specific theory with time- and temperature-resolved photoluminescence measurements, we demonstrate the key role of dark intervalley states that are found to dominate the EEA rate in monolayer WSe$_2$. We reveal an intriguing, characteristic temperature dependence of Auger scattering in this class of materials with an excellent agreement between theory and experiment. Our study provides microscopic insights into the efficiency of technologically relevant Auger scattering channels within the remarkable exciton landscape of atomically thin semiconductors.
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