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近红外活性非化学计量半导体等离子体Cu<sub>2–x</sub>S纳米晶中的超快等离子体动力学与空穴-声子耦合

DOI:10.1021/acs.jpcc.9b10043 期刊:The Journal of Physical Chemistry C 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 通过改变铜硫比例并采用热注入法合成了非化学计量比Cu2?xS纳米晶(NCs)。光学研究表明,掺杂半导体中p型空穴缺陷引发了从近红外到中红外的明确局域表面等离子体共振(LSPR)吸收带。根据德鲁德模型计算得出,Cu2?xS纳米晶的载流子浓度约为1021 cm?3量级,较金属(金/银)体系低一个数量级。为探究其超快等离子体动力学特性,采用飞秒宽带(可见光-近红外)泵浦-探测光谱技术,通过调控组分(铜硫比例)、泵浦波长及激光强度监测了Cu2?xS纳米晶的超快等离子体动力学过程。在中等泵浦功率下,根据泵浦波长(400/800 nm)不同,观测到Cu2?xS纳米晶的空穴-声子弛豫时间常数介于240-440飞秒范围。基于超快瞬态数据,测得不同激发波长下Cu2?xS纳米晶的空穴-声子耦合常数(G)为(1.6-2.7)×1010 J K?1 s?1 cm?3量级,同样较金属体系低一个数量级。我们根据文献报道的等离子体动力学双温模型(TTL),提出了新的热载流子弛豫动力学机制模型。
作者: Nandan Ghorai,Hirendra N. Ghosh
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研究概述 实验方案 设备清单

研究近红外活性非化学计量半导体等离子体Cu2?xS纳米晶体中的超快等离子体动力学及空穴-声子耦合。

该研究成功合成了非化学计量比Cu2?xS纳米团簇,并对其等离子体动力学特性进行了表征。研究发现空穴-声子耦合常数显著低于金属体系,表明其在光电器件方面具有潜在优势。这些发现有助于理解半导体纳米团簇中的等离子体动力学,并提出了热载流子弛豫的机理模型。

该研究仅限于非化学计量比的Cu2?xS纳米晶体,未探索其他半导体等离激元材料。实验条件针对所合成的纳米晶体设定,可能不直接适用于其他体系。

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