删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

赵永生课题组在有机微晶中实现室温玻色-爱因斯坦凝聚态

本站小编 Free考研考试/2021-12-26

玻色-爱因斯坦凝聚态(Bose-Einstein condensate, BEC)是继气、液、固以及等离子态之后物质的第五态,这一现象最早是在处于极低温度下的冷原子中发现的。近年来随着半导体技术的发展,人们发现激子与光子结合生成的激子极化激元(exciton polaritons, EP)在室温下就可以发生凝聚。EP的BEC态通常表现出新颖的性质,如超流体、相干光产生等,在拓扑光学、量子调控等方面具有重要的应用。
  在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学所光化学院重点实验室赵永生研究员和姚建年院士课题组近年来一直致力于有机半导体光子学材料,特别是有机激光材料方面的研究。研究人员在前期的研究工作中发现,基于有机材料的Frenkel激子较高的束缚能和稳定性,有机体系中可以在室温甚至更高温度下通过Frenkel激子与光子的耦合形成EP(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7276-7279),EP的产生为人们调控光子提供了可能。

图1. 有机单晶微米带中的玻色-爱因斯坦凝聚态
  EP的产生需要特殊的微腔结构,目前人们多使用由两面反射镜组成的平板微腔,微腔中填充活性材料用于提供激子。这些二维的平板微腔结构一方面器件尺寸大,另一方面难以控制EP传播,不利于集成应用。最近,该团队发展了一种有机半导体单晶微米带用于提供光学微腔和光生激子,在微米带中实现了室温下EP的BEC态。相关工作利用有机微纳晶体既能提供微腔效应又可作为增益介质的特点,摆脱了实现EP BEC对于外加腔的依赖。他们选择一种具有平面刚性结构并带有侧向取代基的有机分子作为增益材料,将其组装成厚约百纳米、宽度几微米、长度几百微米的带状单晶结构。这种形貌规整、表面光滑的微米带可以充当一个波导微腔,在光激发下,有机材料中的激子与微腔光子发生强耦合。微米带中有机分子的排布使得跃迁偶极矩与微腔的方向(即微米带的宽度方向)互相垂直,这种取向下激子与光子的耦合强度最大。因此,即使没有外加反射镜,微米带中也能产生大量的EPs,它们在有机分子振动能级的辅助下有效地通过散射弛豫到极化激元的基态,形成BEC(图1)。

图2. 玻色-爱因斯坦凝聚态用于可控的相干光输出
  这种能实现室温BEC的微米带具有广阔的应用前景,如可以用来实现可控的相干光输出。研究人员通过改变激发光功率和温度来调控激发区域的激子浓度,利用激子对极化激元的排斥作用将凝聚态下的极化激元沿着微米带向两侧“推出”。这样,激子极化激元在发射光子前就获得了一个速度并传播了一定的距离,从而实现对相干光的发射角度和位置的控制(图2)。这项工作揭示了分子堆积方式在有机单晶结构激子极化激元凝聚中的重要作用,首次在无需外加腔的有机微纳结构中实现了室温的EP BEC,这种低维结构在构筑光子学集成回路方面有很大的应用潜力。此外,EP BEC已经被证实是实现电泵浦激光的有效途径之一。相关成果近期发表在Nat. Commun. 2021, 12, 3265,通讯作者是赵永生研究员,第一作者是博士生汤济。
  
  光化学院重点实验室
  2021年6月16日
相关话题/光子 结构 材料 半导体 微纳

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 李永舫课题组在高效宽带隙聚合物给体光伏材料的研究中取得新进展
    随着2019年明星窄带隙有机小分子受体Y6的发现,有机太阳能电池(OSC)进入了一个新的发展阶段,其最高能量转换效率(PCE)从报道Y6之前的14%左右迅速提升到最近的超过18%。但是效率超过17%的器件大多基于三元体系(两个给体一个受体或者是一个给体两个受体)或者是使用三元共聚的聚合物给体,这些都 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 刘云圻课题组在金属有机框架材料薄膜的可控生长方面取得新进展
    二维纳米材料制备技术的快速发展为高性能电子器件的设计与应用提供了重要基础。由于电子器件需要在介电层上进行组装与集成,因此,研究有机分子的自组装行为,在绝缘衬底表面上直接构筑均匀的二维纳米材料对于研究材料的基本物理性质、开发规模化应用具有重要意义。  在国家自然科学基金委和中国科学院战略性先导科技专项 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 朱晓张课题组在高稳定性n-型光伏材料研究方面取得重要创新成果
    有机光伏具有质轻、柔性和可大面积加工等优点,受益于分子光伏受体材料的发展,其能量转换效率已经达到18%。为实现商业化应用,材料和器件的长期光热稳定性仍面临挑战。传统D-A型电子受体材料普遍采用3-(二氰基亚甲基)靛酮(INCN)及其衍生物作为强拉电子末端,然而INCN类受体材料在光、水氧、热和碱等作 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 宋延林课题组在构筑钙钛矿光增益结构提升器件性能研究方面取得系列进展
    有机-无机杂化钙钛矿材料具有优异的光学和电学性能,成为近年来光电功能材料领域的研究热点,而高光捕获效率和高质量的钙钛矿薄膜是提高器件性能的关键。由于钙钛矿材料具有高的光吸收系数,这就需要通过设计并合理构筑光增益结构,进一步接近或突破光吸收的极限。  在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 张德清课题组在光调控有机高分子半导体性能研究方面取得系列进展
    基于有机高分子半导体的场效应晶体管具有柔性、价廉、质轻、可大面积制备等优势,可广泛应用于物联网智能电子器件及生物可穿戴器件等领域,近年来得到了广泛的研究与关注。为此,人们研究了一系列高性能的p-型,n-型和双极性有机高分子半导体。与此同时,具有多种功能以及性能可调的有机半导体场效应器件也得到了越来越 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 李永舫课题组在近红外吸收受体光伏材料和叠层有机太阳电池的研究中取得新进展
    由前后两个单结有机太阳电池(OSC)串联组成的叠层有机太阳电池(叠层OSC),可以拓宽太阳光的利用范围,克服单结器件吸光范围有限以及热损耗等问题,从而获得更高的光电转换效率。然而由于叠层OSC中涉及的材料种类多,器件制备难度大,特别是目前缺乏高效的窄带隙光伏材料用于后结子电池,导致其发展仍然滞后于单 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 邱东课题组与乔燕课题组合作在构筑强韧水凝胶材料方面取得重要进展
    水凝胶类似于生物软组织,具有独特的微环境(高含水量和通透性)和自适应的特点,在药物缓释、伤口敷料、组织工程及柔性电子器件等领域展现出巨大的应用潜力。然而,传统水凝胶的力学性能和抗溶胀能力通常很差,导致其实际应用受限。  在国家自然科学基金委和中国科学院的支持下,化学所高分子物理与化学实验室邱东研究员 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • “石墨炔研究”入选《2020研究前沿》化学与材料科学TOP10热点前沿
    11月13日,中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合向全球发布了《2020研究前沿》报告。报告基于2014年-2019年的论文数据,遴选展示了11个高度聚合的大学科领域中,较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和38个新兴前沿,较为客观地反映了相关学科的发展趋势。“石墨炔研 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 宋延林课题组发展出曲面印刷微纳结构光子器件新策略
    微纳制造技术的快速发展为纳米光子器件、光学电路、光电探测器等提供了多样的设计和应用空间。高度集成化器件需要在复杂表面上构筑精细微纳结构。作为光学接口的3D波导纳米结构是纳米光子应用的基本互连单元,光子元器件被集成在芯片的有限区域乃至复杂曲面上。因此,在曲面上实现具有精确形貌和组分微纳米结构的设计与制 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26
  • 骆智训课题组在团簇超原子用于新材料基因的研究方面取得进展
    腐蚀、防腐以及催化等化学化工过程都涉及金属团簇的研究,团簇已成为了化学和材料研究的前沿和热点。深入理解原子到分子、团簇、纳米结构、再到宏观物质的结构和功能演变,将有力地推动化学走向"微观化"、"精准化"和"交叉融合"。  在国家自然科学基金委、财政部、中国科学院的支持下,化学所分子动态与稳态结构实验 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-26