Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Disentangling the evolution of electrons and holes in photoexcited ZnO nanoparticles

Tytuł:
Disentangling the evolution of electrons and holes in photoexcited ZnO nanoparticles
Autorzy:
Lehmann, C. Stefan
Pajek, Marek
Chergui, Majed
Penfold, Thomas J.
Rossi, Thomas
Yabashi, Maina
Milne, Christofer
Togashi, Tadashi
Ueda, Kiyoshi
Abela, Rafael
Katayama, Tetsuo
Kumagai, Yoshiaki
Gawelda, Wojciech
van Driel, Tim B.
Owada, Shigeki
Sala, Leonardo
Nielsen, Martin M.
Southworth, Stephen H.
Nagornova, Natalia
Britz, Alexander
Ebner, Simon
Iablonskyi, Denis
Szlachetko, Jakub
Motomura, Koji
Mucke, Melanie
Knopp, Gregor
March, Anne Marie
Pope, Thomas
Chen, Hui-Yuan
Doumy, Giles
Data publikacji:
2023
Język:
angielski
ISBN, ISSN:
23297778
Prawa:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artykuł
The evolution of charge carriers in photoexcited room temperature ZnO nanoparticles in solution is investigated using ultrafast ultraviolet photoluminescence spectroscopy, ultrafast Zn K-edge absorption spectroscopy, and ab initio molecular dynamics (MD) simulations. The photoluminescence is excited at 4.66 eV, well above the band edge, and shows that electron cooling in the conduction band and exciton formation occur in <500 fs, in excellent agreement with theoretical predictions. The x-ray absorption measurements, obtained upon excitation close to the band edge at 3.49 eV, are sensitive to the migration and trapping of holes. They reveal that the 2 ps transient largely reproduces the previously reported transient obtained at 100 ps time delay in synchrotron studies. In addition, the x-ray absorption signal is found to rise in ∼1.4 ps, which we attribute to the diffusion of holes through the lattice prior to their trapping at singly charged oxygen vacancies. Indeed, the MD simulations show that impulsive trapping of holes induces an ultrafast expansion of the cage of Zn atoms in <200 fs, followed by an oscillatory response at a frequency of ∼100 cm−1, which corresponds to a phonon mode of the system involving the Zn sub-lattice.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies