来源:中国科学院|
发表时间:2023-10-18
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文章来源:化学研究所
基于自旋选择性的光学跃迁过程,自旋极化激光可以将电子自旋角动量直接转化为相干光子的圆偏振态,在3D显示、量子技术等新兴领域具有重要作用。目前,已报道的自旋极化激光依赖于铁磁电极自旋注入或偏振光学元件去实现,限制了这种新型激光器件的小型化和功能集成。研究表明,低维手性有机无机复合钙钛矿结合了有机分子的化学多样性和无机材料重原子效应带来的大的自旋-轨道耦合,表现出优异的加工性能、显著的自旋能态裂分、长的自旋弛豫寿命、有效的光学增益等优势,有望构筑借助自身手性结构构建自旋极化的激发态,为实现不依赖外部自旋注入的自旋极化激光提供了新机遇。
中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生课题组致力于有机与有机无机复合激光材料方面的研究,在高性能有机激光材料、激子极化激元玻色爱因斯坦凝聚、有机微纳激光集成器件等方面开展了系统性的研究工作。
相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部和中国科学院的支持。
激子手性传递在1D钙钛矿锚定3D钙钛矿结构中实现自驱动自旋极化激光
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