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  Ultrafast Exciton Formation at the ZnO(101¯0) Surface

Deinert, J.-C., Wegkamp, D., Meyer, M., Richter, C., Wolf, M., & Stähler, J. (2014). Ultrafast Exciton Formation at the ZnO(101¯0) Surface. Physical Review Letters, 116(5): 057602. doi:10.1103/PhysRevLett.113.057602.

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PhysRevLett.113.057602.pdf (Verlagsversion), 599KB
Name:
PhysRevLett.113.057602.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2014
Copyright Info:
APS
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Deinert, Jan-Christoph1, Autor           
Wegkamp, Daniel1, Autor           
Meyer, Michael1, Autor           
Richter, Clemens1, Autor           
Wolf, Martin1, Autor           
Stähler, Julia1, Autor           
Affiliations:
1Physical Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634546              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We study the ultrafast quasiparticle dynamics in and below the ZnO conduction band using femtosecond time-resolved two-photon photoelectron spectroscopy. Above band gap excitation causes hot electron relaxation by electron-phonon scattering down to the Fermi level EF followed by ultrafast (200 fs) formation of a surface exciton (SX). Transient screening of the Coulomb interaction reduces the SX formation probability at high excitation densities near the Mott limit. Located just below the surface, the SX are stable with regard to hydrogen-induced work function modifications and thus the ideal prerequisite for resonant energy transfer applications.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2014-03-282014-07-302014-08-01
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 5
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.057602
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Physical Review Letters
  Andere : Phys. Rev. Lett.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Woodbury, N.Y. : American Physical Society
Seiten: - Band / Heft: 116 (5) Artikelnummer: 057602 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0031-9007
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925433406_1