91ÊÓÆ”

Funktionella elektroniska material

Bild pÄ verktyg i labb
Fotograf: Peter Modin

I forskningsgruppen Funktionella Elektroniska Material genomför vi forskning om nyskapande material och nanostrukturer för framtida elektroniska och fotoniska komponenter och tillämpningar.

nanostrukturer, spintronik, perovskiter Våra mål är att få en bättre förståelse för de grundläggande fysikaliska egenskaper som ligger till grunden för nya funktionella material, att skapa en precis kontroll över deras enskaper, samt att utforska materialens funktionalitet för applikationer inom framtida mikro- och nanoelektronik och -fotonik och inom möjliga framtida multifunktionella komponenter och system. I vår forskning fokuserar vi just nu på några huvudsakliga forskningsfält: nya spinntronikmaterial, mismatchade halvledande nanostrukturer, komplexa perovskitmaterial och organiska halvledande material.

I vår forskning utnyttjar vi våra labb utrustade med modern optisk, magnetooptisk och spinnresonans-utrustning, och arbetar i nära samarbete med internationella forskningsgrupper världen över.

Karriär och Utbildning

Forskare vid dator i laboratorium.
Yuttapoom Puttisong och Jan Eric Stehr. Fotograf: Ulrik Svedin

Karriärmöjligheter och Masterstuderande

Jobba med oss?
Vi söker löpande efter motiverade postdok-forskare inom fälten optisk spektroskopi och/eller spin-resonansspektroskopi av avancerade halvledare, såsom blyfria dubbelperovskiter och III-V nanostrukturer. Är du intresserad? Kontakta Professor Weimin Chen.

Mastersstudent?
Just nu har vi möjligheten att ta emot en eller två mastersstudenter att göra sitt mastersarbete hos oss. Är du intresserad? Kontakta Mattias Jansson..

Highlights från Funktionella elektroniska material

Graf över SHG/SFG vÄglÀngder och Nanowire lasing vÄglÀngder

Effektiv laser i nanostorlek

I den här forskningsstudien har Mattias Jansson med kollegor undersökt hur laserförmågan hos laser i nanostorlek, så kallad nanotrådslaser, påverkas negativt då excitonernas rörelse begränsas.

ljusuppcycling med nanoteknologi

Ljus-upcycling med nanoteknologi

I denna forskningsartikel visar man hur en halvledande nanotråd (en tråd som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå) effektivt kan absorbera ljus med låg energi, och konvertera den till högre energi.

transparent bild, platshÄllare

Spinninjektion och kontroll av helicitet hos spinn-fotoströmmen på ytan i en tredimensionell topologisk isolator

I denna artikel visar vi hur en spin-ström kan injiceras från en konventionell halvledare, såsom GaAs, till en topologisk isolator, Bi2Te3.

Kontroll av kristallstrukturen i GaAs-nanotrÄdar ger ovÀntat stark överton hos det emitterade ljuset

Anomalously strong second-harmonic generationin GaAs nanowires via crystal-structure engineering

In this work, we demonstrate highly efficient second-harmonic generation in subwavelength wurtzite (WZ) GaAs NWs, reaching 2.5x10-5 W-1 that is about 7 times higher than that of their zincblende counterpart.

Room-temperature polarized spin-photon interface based on a semiconductor nanodisk-in-nanopillar structure driven by few defects

Gränssnitt mellan elektronspinn och fotoner baserade på nano-pelare av halvledarmaterial ger en hög polarisation vid rumstemperatur

I denna artikel visar vi hur man genom att tillverka nanometerstora strukturer drastiskt ökar den emitterade ljus-signalen från elektroner med ett visst spinn.

Laser med vÀglÀngden 1 ”m tillverkad av en nanotrÄd baserad pÄ utspÀdda nitrider

Laser med våglängden 1 µm tillverkad av en nanotråd baserad på utspädda nitrider

I denna artikel visar vi hur utspädda nitrider kan användas för att tillverka laserkällor som emitterar ljus i dessa våglängder.

Publikationer

2025

Mattias Jansson, Satoshi Hiura, Junichi Takayama, Akihiro Murayama, Fumitaro Ishikawa, Weimin Chen, Irina Buyanova (2025) The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 129, s. 4456-4463 (Artikel i tidskrift)
Satoshi Hiura, Saeko Hatakeyama, Mattias Jansson, Junichi Takayama, Irina Buyanova, Weimin Chen, Akihiro Murayama (2025) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP (Artikel i tidskrift)
Natachai Terawatsakul, Alireza Saberkari, Yuttapoom Puttisong, Morgan Madec (2025) Electronics, Vol. 14, Artikel 398 (Artikel i tidskrift)

2024

Kunpot Mopoung, Weihua Ning, Muyi Zhang, Fuxiang Ji, Kingshuk Mukhuti, Hans Engelkamp, Peter C. M. Christianen, Utkarsh Singh, Johan Klarbring, Sergei I. Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 128, s. 5313-5320 (Artikel i tidskrift)
Mattias Jansson, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) Journal of Applied Physics, Vol. 135, Artikel 044303 (Artikel i tidskrift)
Kunpot Mopoung, Anna Dávid, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) ACS Materials Letters, Vol. 6, s. 566-571 (Artikel i tidskrift)
Jan Eric Stehr, Mattias Jansson, S. J. Pearton, J. S. McCloy, J. Jesenovec, B. L. Dutton, M. D. McCluskey, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) Applied Physics Letters, Vol. 124, Artikel 042104 (Artikel i tidskrift)
Mattias Jansson, Valentyna Nosenko, Yuto Torigoe, Kaito Nakama, Mitsuki Yukimune, Akio Higo, Fumitaro Ishikawa, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) ACS Nano, Vol. 18, s. 1477-1484 (Artikel i tidskrift)
Fuxiang Ji, Johan Klarbring, Bin Zhang, Feng Wang, Linqin Wang, Xiaohe Miao, Weihua Ning, Muyi Zhang, Xinyi Cai, Babak Bakhit, Martin Magnuson, Xiaoming Ren, Licheng Sun, Mats Fahlman, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Sergei I Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao (2024) Advanced Optical Materials, Vol. 12, Artikel 2301102 (Artikel i tidskrift)
Fuxiang Ji, Bin Zhang, Weimin Chen, Irina A Buyanova, Feng Wang, Gerrit Boschloo (2024) Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2306391 (Artikel i tidskrift)

Faciliteter

Optisk och magnetooptisk spektroskopi (2-300 K, 0-10 T, UV-IR)

  • CW fotoluminiscens (PL)
  • CW PL-excitation (PLE)
  • Tidsupplöst spektroskopi (fs-ps tidsskala)
  • Magnetisk cirkulär dikrosim (MCD), absorption och emission
  • Micro-PL och micro-Raman

Spinnresonans-spektroskopi (2-300 K)

  • CW och pulsad eletronspinn-resonans (ESR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
  • CW och tidsupplöst optiskt detekterad magnetoresonans (ODMR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
  • Dubbel resonans (elektron-atomkärna) (ENDOR) samt OD-ENDOR (9 GHz)
  • ESR-avbildning (1 samt 9 GHz)

Cyklotronresonans (2-300 K)

  • Cyklotronresonans (CR)
  • Optiskt detekterad cykotronresonans (ODCR)

Avancerad STM/AFM mikroskopi/spektroskopi (UHV, 9-300 K, vektor-roterande magnetfält upp till 4 T, optisk samt mikrovågs-kopplingsmöjlighet)

  • STM/AFM
  • Spinn-polariserad STM
  • Magnetisk kraft-mikroskopi

Raman-spektroskopi (4-300 K, 0-5 T, UV-IR, mikrometerupplösning)

  • Elektronisk Raman-spektroskopi
  • Strukturell Raman-spektroskopi

3D-printer för nanomaterial

  • Meniskstyrd 3D-printer för additiv tillverkning i nanoskala
TvÄ mÀn i laboratorium. Experimenterar med ljus.

SIMARC - Interdisciplinärt centrum för Elektronspinnresonans

SIMARC (Swedish Interdisciplinary Magnetic Resonance Center) är ett multidiciplinärt centrum med fokus på Elektronspinnresonans.

Kontakt

Organisation