SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-164376"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-164376" > Light-induced high-...

Light-induced high-spin state in ZnO nanoparticles

Savoyant, A. (författare)
Aix Marseille Univ, France
Rollo, M. (författare)
Aix Marseille Univ, France
Texier, M. (författare)
Aix Marseille Univ, France
visa fler...
Elhadi Adam, Rania Elhadi (författare)
Linköpings universitet,Fysik, elektroteknik och matematik,Tekniska fakulteten
Bernardini, S. (författare)
Aix Marseille Univ, France
Pilone, O. (författare)
Aix Marseille Univ, France
Margeat, O. (författare)
Aix Marseille Univ, France
Nur, Omer (författare)
Linköpings universitet,Fysik, elektroteknik och matematik,Tekniska fakulteten
Willander, Magnus (författare)
Linköpings universitet,Fysik, elektroteknik och matematik,Tekniska fakulteten
Bertaina, S. (författare)
Aix Marseille Univ, France
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019-12-10
2020
Engelska.
Ingår i: Nanotechnology. - : IOP PUBLISHING LTD. - 0957-4484 .- 1361-6528. ; 31:9
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The effects of white-light irradiation on similar to 15.nm diameter ZnO nanoparticles are investigated by means of electron paramagnetic resonance, near liquid-nitrogen and liquid-helium temperatures. Under dark conditions, usual core- and surface-defects are detected, respectively, at g = 1.960 and g = 2.003. Under white-light illumination, the core-defect signal intensity is strongly increased, which is to be correlated to the light-induced conductivitys augmentation. Beside, a four-lines structure appears, with the same gravity center as that of the surface defects. Simulations and intensity power-dependence measurements show that this four-line-structure is very likely to arise from a localized high spin S = 2, induced by light irradiation, and subjected to a weak axial anisotropy. At 85K, this high-spin state can last several hours after the light-irradiation removal, probably due to highly spin-forbidden recombination process. The possible excited resonant complexes at the origin of this signal are discussed. Other light-induced S = 1/2-like centers are detected as well, which depend on the nanoparticles growth conditions.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)

Nyckelord

ZnO nanoparticle; EPR; light-matter interaction; high spin

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy