亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Strain tuning of the Stokes shift in atomically thin semiconductors

材料科学 拉伤 斯托克斯位移 半导体 纳米技术 光电子学 发光 医学 内科学
作者
Iris Niehues,Philipp Marauhn,Thorsten Deilmann,Daniel Wigger,Robert Schmidt,Ashish Arora,Steffen Michaelis de Vasconcellos,Michael Rohlfing,Rudolf Bratschitsch
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:12 (40): 20786-20796 被引量:23
标识
DOI:10.1039/d0nr04557h
摘要

Atomically thin layers of transition metal dichalcogenides (TMDC) have exceptional optical properties, exhibiting a characteristic absorption and emission at excitonic resonances. Due to their extreme flexibility, strain can be used to alter the fundamental exciton energies and line widths of TMDCs. Here, we report on the Stokes shift, i.e. the energetic difference of light absorption and emission, of the A exciton in TMDC mono- and bilayers. We demonstrate that mechanical strain can be used to tune the Stokes shift. We perform optical transmission and photoluminescence (PL) experiments on mono- and bilayers and apply uniaxial tensile strain of up to 1.2% in MoSe2 and WS2 bilayers. An A exciton red shift of -38 meV/% and -70 meV/% is found in transmission in MoSe2 and WS2, while smaller values of -27 meV/% and -62 meV/% are measured in PL, respectively. Therefore, a reduction of the Stokes shift is observed under increasing tensile strain. At the same time, the A exciton PL line widths narrow significantly with -14 meV/% (MoSe2) and -21 meV/% (WS2), demonstrating a drastic change in the exciton-phonon interaction. By comparison with ab initio calculations, we can trace back the observed shifts of the excitons to changes in the electronic band structure of the materials. Variations of the relative energetic positions of the different excitons lead to a decrease of the exciton-phonon coupling. Furthermore, we identify the indirect exciton emission in bilayer WS2 as the ΓK transition by comparing the experimental and theoretical gauge factors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
Cino完成签到,获得积分10
3秒前
广发牛勿完成签到,获得积分10
3秒前
JamesPei应助chelsea采纳,获得10
4秒前
广发牛勿发布了新的文献求助10
6秒前
儒雅的飞槐完成签到,获得积分20
12秒前
13秒前
Owen应助闪亮喜之郎采纳,获得20
15秒前
硕小牛完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
25秒前
搞怪的归尘完成签到,获得积分10
26秒前
29秒前
MedicoYang发布了新的文献求助100
35秒前
43秒前
chelsea发布了新的文献求助10
48秒前
无语的安白应助粽子采纳,获得10
52秒前
shuiyu完成签到,获得积分20
56秒前
lcj2022发布了新的文献求助10
58秒前
1分钟前
lcj2022完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
小书虫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
西行客完成签到,获得积分10
1分钟前
小宝旅行记关注了科研通微信公众号
1分钟前
任性柜子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
典雅问寒应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助机灵自中采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
顾矜应助zzzxh采纳,获得10
1分钟前
茉莉雨完成签到 ,获得积分10
1分钟前
嗨是完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助小宝旅行记采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
轩轩轩轩完成签到 ,获得积分10
1分钟前
追寻听南完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Leon完成签到,获得积分10
2分钟前
碗在水中央完成签到 ,获得积分0
2分钟前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
The Elgar Companion to Consumer Behaviour and the Sustainable Development Goals 540
Images that translate 500
Handbook of Innovations in Political Psychology 400
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
Towards a spatial history of contemporary art in China 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3843176
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3385441
关于积分的说明 10540498
捐赠科研通 3106019
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1710846
邀请新用户注册赠送积分活动 823771
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 774264