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Materiais bidimensionais com espessura atômica são semicondutores de bandgap direto com uma rica interação dos graus de liberdade de vale e spin, que oferecem potencial para eletrônica e optoeletrônica. Uma forte interação de Coulomb leva a pares de elétron-holô ou excitons fortemente ligados e quasipartículas de dois elétrons e um buraco, ou trions. Resolvemos os problemas de duas e três partículas para as funções de onda de excitons e trions na base do modelo-Hamiltoniano para partículas únicas. As absorções lineares calculadas, espectros de fotoluminescência e espectros de polaritons como função de dopagem e temperatura explicam os dados experimentais em monocamadas 2D e preveem novas características espectroscópicas devido às interações de Coulomb de muitos corpos. O tempo de vida do exciton desempenha um papel crucial em aplicações optoeletrônicas. Também discutirei o mecanismo de decaimento não radiativo de Auger assistido por fônons de excitons em materiais 2D dopados. Finalmente, discutirei a engenharia de tensão em materiais 2D monocamadas transferidos para substratos padronizados em 1D e 2D. Este material é baseado em trabalho apoiado pelo Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea sob o número de prêmio FA9550-22-1-0312.
Vasili Perebeinos (Sex,) estudou esta questão.
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