【摘 要】
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近年来,过渡金属硫族化合物(TMDCs)因具有优异的光学和电学特性而引起各界广泛关注,该材料可用于光催化、超快激光器和高性能光电器件等研究领域。本文开展了基于TMDCs(MoS2、ReS2)及其异质结(MoS2/ReS2)的荧光拉曼光谱特性以及载流子动力学特性的实验研究。具体工作如下:1.研究了常温和大注入条件下的低维MoS2中载流子的超快光学特性,并探究不同注入条件对MoS2材料载流子超快弛豫特
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近年来,过渡金属硫族化合物(TMDCs)因具有优异的光学和电学特性而引起各界广泛关注,该材料可用于光催化、超快激光器和高性能光电器件等研究领域。本文开展了基于TMDCs(MoS2、ReS2)及其异质结(MoS2/ReS2)的荧光拉曼光谱特性以及载流子动力学特性的实验研究。具体工作如下:1.研究了常温和大注入条件下的低维MoS2中载流子的超快光学特性,并探究不同注入条件对MoS2材料载流子超快弛豫特性的影响。通过荧光拉曼光谱和瞬态吸收谱对不同层厚MoS2进行测量,发现了不同层厚材料的激子能带重整化现象,并揭示了其能带重整化的载流子动力学过程。2.研究了各向异性低维ReS2中载流子的超快光学特性,探究不同偏振条件对ReS2载流子超快弛豫特性的影响。通过对各向异性低维ReS2荧光拉曼光谱表征,发现了各向异性ReS2的极化激子特性。然后通过对各向异性低维ReS2瞬态吸收光谱表征,研究了材料的极化激子在不同轴向的动力学过程。3.研究了各向异性低维MoS2/ReS2异质结的物理效应和机制。通过对各向异性低维MoS2/ReS2异质结荧光拉曼光谱进行表征,发现了异质结中存在能量传输并且能量传输效率具有各向异性。然后通过对各向异性低维MoS2/ReS2异质结瞬态吸收光谱表征,发现了异质结中能量传输时间具有各向异性并给出了合理的解释。
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