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Non-equilibrium diffusion of dark excitons in atomically thin semiconductors

激子 半导体 扩散 材料科学 化学物理 凝聚态物理 光电子学 物理 热力学
作者
Roberto Rosati,Koloman Wagner,Samuel Brem,Raül Perea‐Causín,Jonas D. Ziegler,Jonas Zipfel,Takashi Taniguchi,Kenji Watanabe,Alexey Chernikov,Ermin Malić
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:13 (47): 19966-19972 被引量:14
标识
DOI:10.1039/d1nr06230a
摘要

Atomically thin semiconductors provide an excellent platform to study intriguing many-particle physics of tightly-bound excitons. In particular, the properties of tungsten-based transition metal dichalcogenides are determined by a complex manifold of bright and dark exciton states. While dark excitons are known to dominate the relaxation dynamics and low-temperature photoluminescence, their impact on the spatial propagation of excitons has remained elusive. In our joint theory-experiment study, we address this intriguing regime of dark state transport by resolving the spatio-temporal exciton dynamics in hBN-encapsulated WSe2 monolayers after resonant excitation. We find clear evidence of an unconventional, time-dependent diffusion during the first tens of picoseconds, exhibiting strong deviation from the steady-state propagation. Dark exciton states are initially populated by phonon emission from the bright states, resulting in creation of hot (unequilibrated) excitons whose rapid expansion leads to a transient increase of the diffusion coefficient by more than one order of magnitude. These findings are relevant for both fundamental understanding of the spatio-temporal exciton dynamics in atomically thin materials as well as their technological application by enabling rapid diffusion.
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