Back to Search Start Over

The shell effect on the room temperature photoluminescence from ZnO/MgO core/shell nanowires: exciton-phonon coupling and strain

Authors :
Nadia Celeste Vega
Ezequiel Tosi
Oscar Marin
Mónica Tirado
David Comedi
Gustavo Grinblat
Edgar Mosquera
M S Moreno
Source :
Nanotechnology, Artículos CONICYT, CONICYT Chile, instacron:CONICYT
Publication Year :
2017
Publisher :
IOP Publishing, 2017.

Abstract

The room temperature photoluminescence from ZnO/MgO core/shell nanowires (NWs) grown by a simple two-step vapor transport method was studied for various MgO shell widths (w). Two distinct effects induced by the MgO shell were clearly identified. The first one, related to the ZnO/MgO interface formation, is evidenced by strong enhancements of the zero-phonon and first phonon replica of the excitonic emission, which are accompanied by a total suppression of its second phonon replica. This effect can be explained by the reduction of the band bending within the ZnO NW core that follows the removal of atmospheric adsorbates and associated surface traps during the MgO growth process on one hand, and a reduced exciton-phonon coupling as a result of the mechanical stabilization of the outermost ZnO NW monolayers by the MgO shell on the other hand. The second effect is the gradual increase of the excitonic emission and decrease in the defect related emission by up to two and one orders of magnitude, respectively, when w is increased in the ∼3-17 nm range. Uniaxial strain build-up within the ZnO NW core with increasing w, as detected by x-ray diffraction measurements, and photocarrier tunneling escape from the ZnO core through the MgO shell enabled by defect-states are proposed as possible mechanisms involved in this effect. These findings are expected to be of key significance for the efficient design and fabrication of ZnO/MgO NW heterostructures and devices. Fil: Vega, Nadia Celeste. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina Fil: Marín Ramírez, Oscar Alonso. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad de Chile; Chile Fil: Tosi, Ezequiel. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina Fil: Grinblat, G.. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física; Argentina Fil: Mosquera, E.. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Geología; Chile Fil: Moreno, M. S.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina Fil: Tirado, Monica Cecilia. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina Fil: Comedi, David Mario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina

Details

Language :
English
Database :
OpenAIRE
Journal :
Nanotechnology, Artículos CONICYT, CONICYT Chile, instacron:CONICYT
Accession number :
edsair.doi.dedup.....516a4edc406eb801de54aa92c43c29ee