Spectroscopie Stark ultrarapide dans les nanostructures semiconductrices
J-5
Doctorat Doctorat complet
Physique
Ile-de-France
- Disciplines
- Autre (Physique)
- Laboratoire
- UMR 9024 Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces
- Institution d'accueil
- Université Paris-Saclay GS Physique
- Ecole doctorale
- ONDES ET MATIÈRE - ED 572
Description
Ce projet vise à étudier la dynamique de recombinaison et de dissociation des excitons dans des assemblages originaux de semiconducteurs bidimensionnels de chalcogénures métalliques et hétérostructures, soumis à des champs électriques externes. L'objectif est de contrôler l'énergie et le couplage entre états excitoniques dans les puits quantiques colloïdaux (nanoplaquettes), avec l'effet Stark et en modifiant l'énergie de liaison des excitons en jouant sur le recouvrement spatial et l'extension des fonctions d'onde de l'électron et du trou (caractère à transfert de charge).Les dynamiques de recombinaison et de dissociation des excitons seront sondés par photoluminescence résolue en temps à l'aide d'une caméra à balayage de fente picoseconde, tandis que le transfert de charge sera étudié par spectroscopie d'absorption transitoire femtoseconde. Une forte interaction entre ces mesures et le développement des échantillons par nos collaborateurs de l'ILM Lyon sera essentielle afin d'obtenir des interfaces de haute qualité et une très bonne maîtrise de la composition permettant d'obtenir un alignement de type II, nécessaire au transfert de charge et à la dissociation des excitons.
Compétences requises
Physicien.ne avec compétences expérimentales en optique et électronique, théoriques en physique du solide et mécanique quantique, fort intérêt interaction lumière-matièreBibliographie
[1] Diroll, B.T.; Guzelturk, B.; Po, H.; Dabard, C.; Fu, N.; Makke, L.; Lhuillier, E.; Ithurria, S. 2D II-VI Semiconductor Nanoplatelets: From Material Synthesis to Optoelectronic Integration. Chem. Rev. 2023, 123, 3543-3624.[2] Ithurria, S. ; Tessier, M.; Mahler, B.; Lobo, R.; Dubertret, B. ; Efros, A.L. Colloidal Nanoplatelets with Two-Dimensional Electronic Structure. Nature Mater. 2011, 10, 936-941.
[3] Weidman, M. ; Seitz, M.; Stranks, S.; Tisdale, W.A.. Highly Tunable Colloidal Perovskite Nanoplatelets through Variable Cation, Metal, and Halide Composition. ACS Nano 2016, 10, 7830-7839.
[4] Chen, Z. Y.; Nadal, B.; Mahler, B.; Aubin, H.; Dubertret, B. Quasi-2D Colloidal Semiconductor Nanoplatelets for Narrow Electro- luminescence. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 295−302.
[5] Guzelturk, B.; Kelestemur, Y.; Olutas, M.; Delikanli, S.; Demir, H. V. Amplified Spontaneous Emission and Lasing in Colloidal Nanoplatelets. ACS Nano 2014, 8, 6599−6605.
[6] Boxer, S.G. Stark Realities. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 2972-2983.
[7] Franzen, S.; Goldstein, R.F.; Boxer, S.G. Electric Field Modulation of Electron Transfer Reaction Rates in Isotropic Systems: Long-Distance Charge Recombination in Photosynthetic Reaction Centers. J. Phys. Chem. 1990, 94, 5135-5149.
[8] Ma, F.; Romero, E.; Jones, M.R. ; Novoderezhkin, V.I. ; Yu, L.-J. ; van Grondelle, Rienk. Dynamic Stark Effect in Two-Dimensional Spectroscopy Reavealing Modulation of Ultrafast Charge Separation in Bacterial Reaction Centers by an Inherent Electric Field. J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 5526-5533.
Mots clés
Excitons, Confinement quantique, Effet Stark, Puits/points quantiques, Spectroscopie pompe-sonde, PhotoluminescenceOffre boursier / non financée
Ouvert à tous les pays
Dates
Date limite de candidature 30/04/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création28/03/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisB2 (intermédiaire)
Divers
Contacts
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