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Accès ouvert déclaré 2026 article

Ultranarrow Photoluminescence from Individual Graphene Nanoribbons Showing Single-Photon Emission

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Rattachement africain : gb, fr, de, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Graphene nanoribbons (GNRs) combine the remarkable optical and electronic properties of graphene with the presence of a tunable band gap, making them promising for optoelectronic applications. Here, we investigate the excitonic properties of individual cove-edge GNRs through microphotoluminescence (micro-PL) spectroscopy. We observe ultranarrow emission lines with full width at half-maximum as low as 24 μeV, demonstrating a reduction of inhomogeneous broadening by 3 orders of magnitude compared to GNR ensembles. Temperature-dependent PL reveals phonon-mediated broadening mechanisms, with electron-phonon coupling parameters in agreement with ensemble studies but with dramatically reduced line widths. Time-resolved PL suggests long-lived excitonic states, while spectral diffusion analysis demonstrates stable emission energies, highlighting the exceptional quality of these GNRs as single-photon emitters. The absence of intensity blinking and low Mandel parameters further support the robustness of the emission properties. Our findings establish cove-edge GNRs as promising candidates for quantum light sources and nanoscale optoelectronic applications.

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
Ultranarrow Photoluminescence from Individual Graphene Nanoribbons Showing Single-Photon Emission
Date Crossref
27/03/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • University of Oxford Clarendon Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Max Planck Institute of Microstructure Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Center for Advancing Electronics Dresden pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Technische Universität Dresden pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Florence Departments of Chemistry and Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • CNRS-UJF-UPS-INSA pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Faculty of Chemistry and Food Chemistry Center for Advancing Electronics Dresden (CFAED) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Clarendon Laboratory — University of Oxford, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses et Max Planck Institute of Microstructure Physics, avec 5 autres affiliations.

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

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