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Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://repositorio.unb.br/handle/10482/39150
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Titre: Propriedades óticas e dinâmica de vale de estados excitônicos em monocamadas de dicalcogenetos de metais de transição
Auteur(s): Riche, Flavio Elias
Orientador(es):: Qu, Fanyao
Coorientador(es):: Bragança, Helena
Assunto:: Propriedades óticas
Física
Référence bibliographique: RICHE, Flavio Elias. Propriedades óticas e dinâmica de vale de estados excitônicos em monocamadas de dicalcogenetos de metais de transição. 2020. 146 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020.
Résumé: Na presente dissertação, investigamos a dinâmica de vale de estados excitônicos em mono- camadas de dicalcogenetos de metais de transição (TMD). Mais especificamente, realizamos duas pesquisas relacionadas à descrição teórica dessas quasipartículas, estudando a manipulação de suas propriedades para possíveis aplicações em dispositivos optoeletrônicos. Na primeira pesquisa, tratamos da dinâmica de éxcitons e biéxcitons em monocamadas de Mo1−xWxSe2. Para analisar o impacto de diferentes canais de transição, realizamos um estudo sistemático do caso mais simples ao mais complexo. Em contraste com a monocamada binária de WSe2 – caracterizada por baixa intensidade de fotoluminescência (PL) e alta polarização de vale a baixas temperaturas – e com a monocamada de MoSe2 – caracterizada por alta intensidade de PL e baixa polarização –, nossos resultados mostram ser possível construir uma liga ternária, com concentração intermediária de tungstênio, que apresente simultaneamente uma emissão de luz consideravelmente alta e uma orientação ótica eficiente do pseudospin de vale. Na segunda pesquisa, analisamos a emissão de tríons à temperatura ambiente. Nas monocamadas de WSe2, a PL do tríon é detectada usualmente a baixas temperaturas, desaparecendo à temperatura ambiente. Tal característica dificulta em muito aplicações práticas envolvendo tríons nesse material. Com base na análise dos processos de espalhamento e recombinação, identificamos os principais responsáveis pela falta de emissão de tríons a T = 300 K – em especial, os efeitos das cor- relações de muitos corpos entre estados excitônicos claros e escuros. Com vistas a se atingir uma intensidade de PL significativa para tríons à temperatura ambiente, com concentrações de portadores de carga facilmente reproduzidas experimentalmente, a redução dos espalhamentos envolvendo estados escuros é necessária. Nossas descobertas sobre ligas de dicalcogenetos de metais de transição e monocamadas de WSe2 negativamente dopadas abrem caminhos para o desenvolvimento de dispositivos valetrônicos e optoeletrônicos de alta performance.
Abstract: In this work, we investigate the valley dynamics of excitonic states in transition metal dichalco- genide (TMD) monolayers. Our work is composed of two parts. In the first part, we develop a comprehensive theory to describe exciton and biexciton valley dynamics, as well as optical prop- erties, in monolayer Mo1−xWxSe2 alloys. To probe the impact of different excitonic channels, including bright and dark excitons, intravalley biexcitons, intervalley scatterings between bright excitons, as well as between bright biexcitons, we have performed a systematic study from the simplest system to the most complex one. In contrast to the WSe2 monolayer, which shows weak photoluminescence (PL) and high valley polarization, and the MoSe2, with high PL intensity but low valley polarization at low temperatures, our results demonstrate that it is possible to set up a ternary alloy with intermediate W-concentration that holds, simultaneously, robust light emission and efficient valley polarization. In the second part, we search for a mechanism to achieve trion emission at room temperature in WSe2 monolayers. Owing to finite charge and total spin, trions offer unprecedented tunability and open new paths for applications in devices based on 2D semiconductors. However, in WSe2 monolayers, the trion PL is commonly detected only at low temperatures and vanishes at room temperature, which undermines practical applications. Considering the main scattering channels and recombination processes, our valley dynamics model predicts that the primary culprits responsible for the lack of room temperature trion emis- sion in WSe2 are the effects of many-body correlations between bright and dark excitonic states. To achieve trion emission at room temperature for carrier concentrations that are experimentally easily accessible, the reduction of scatterings involving dark states is required. Our findings pave the way for developing high-performance valleytronic and photo-emitting devices.
metadata.dc.description.unidade: Instituto de Física (IF)
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2020.
metadata.dc.description.ppg: Programa de Pós-Graduação em Física
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Agência financiadora: CNPq
Collection(s) :Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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