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Accès ouvert déclaré 2023 article

Observation of Multi-Phonon Emission in Monolayer WS2 on Various Substrates

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Transition metal dichalcogenides (TMDs) have unique absorption and emission properties that stem from their large excitonic binding energies, reduced-dielectric screening, and strong spin–orbit coupling. However, the role of substrates, phonons, and material defects in the excitonic scattering processes remains elusive. In tungsten-based TMDs, it is known that the excitons formed from electrons in the lower-energy conduction bands are dark in nature, whereas low-energy emissions in the photoluminescence spectrum have been linked to the brightening of these transitions, either via defect scattering or via phonon scattering with first-order phonon replicas. Through temperature and incident-power-dependent studies of WS2 grown by CVD or exfoliated from high-purity bulk crystal on different substrates, we demonstrate that the strong exciton–phonon coupling yields brightening of dark transitions up to sixth-order phonon replicas. We discuss the critical role of defects in the brightening pathways of dark excitons and their phonon replicas, and we elucidate that these emissions are intrinsic to the material and independent of substrate, encapsulation, growth method, and transfer approach.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Observation of Multi-Phonon Emission in Monolayer WS2 on Various Substrates
Date Crossref
22/12/2023
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Georgetown University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • United States Army Combat Capabilities Development Command pays non établi dans la notice
    Institution
  • University of Wisconsin–Madison pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Army Research Laboratory U.S. Army Combat Capabilities Development Command pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Wisconsin-Madison Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — Georgetown University, United States Army Combat Capabilities Development Command et University of Wisconsin–Madison, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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