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Temperature- and Mn2+ Concentration-Dependent Emission Properties of Mn2+-Doped ZnSe Nanocrystals

化学 纳米晶 兴奋剂 放射化学 物理化学 分析化学(期刊) 纳米技术 凝聚态物理 物理 环境化学 材料科学 有机化学
作者
Xiao‐Li Yang,Chaodan Pu,Haiyan Qin,Shaojie Liu,Zhu‐An Xu,Xiaogang Peng
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:141 (6): 2288-2298 被引量:158
标识
DOI:10.1021/jacs.8b08480
摘要

Mn2+-doped ZnSe nanocrystals (Mn:ZnSe d-dots) with high optical quality-high dopant emission quantum yield with monoexponential dopant-emission decay dynamics-enable systematic and quantitative studies of temperature- and Mn2+ concentration-dependent optical properties of the dopant emission, especially its relationship with magnetic coupling. While temperature-dependent steady-state and transient dopant emission of d-dots with dilute Mn2+ concentrations originated from isolated Mn2+ ions, and can be quantitatively treated as a result of exciton-phonon coupling of isolated paramagnetic emission centers. Dopant emission of d-dots with high Mn2+ concentrations (up to 50% of Zn2+ ions being replaced by Mn2+ ions in the core nanocrystals) are found solely related to magnetically coupled Mn2+ emission. Magnetic coupling effects on steady-state dopant emission of d-dots with high Mn2+ concentrations are much stronger than those observed for doped bulk semiconductors, which is found to follow a strong and universe shell-thickness dependence for the epitaxial ZnSe and/or ZnS shells of the d-dots. By exciting the magnetically coupled Mn2+ ions directly, dopant-emission of d-dots with high Mn2+ concentrations exhibit monoexponential decay dynamics. In addition to this emission channel, a minor channel with slightly longer decay lifetime appears when the host nanocrystals with high Mn2+ concentrations are excited, which is barely visible at room temperature and increases its fraction by decreasing temperature.
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