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半導體所等在多層石墨烯物理性質研究方面取得新進展


來源:中國科學院

標簽石墨烯
石墨烯是由單層碳原子緊密堆積成二維蜂窩狀晶格結構的一種碳質新材料。由于其獨特的二維結構和優異的晶體學質量,石墨烯蘊含了豐富而新奇的物理現象,使其迅速成為凝聚態物理領域近年來的研究熱點之一。單層石墨烯可以逐層按不同方式堆垛成多層石墨烯,每一種多層石墨烯材料都顯示出獨特的電子能帶結構。探測石墨烯電子能帶結構的激發信息有很多方法,但是由于技術或分辨率的原因,這些技術的探測極限很難小至狄拉克點附近100meV 內的低能電子激發信息。因此,如何研究多層石墨烯在狄拉克點附近的能帶結構信息一直是人們希望解決的難題。

  拉曼模式與電子激發間的相互作用為通過測量低頻拉曼信號來探測相應的低能電子激發提供了一種非常有效方法。低頻拉曼模式通常是利用三光柵拉曼光譜儀來測量的,但其非常低的光學透過率使它很難被用來研究象多層石墨烯和體石墨所具有的這類強度極弱的低頻拉曼模。

  在科技部重大科學研究計劃和國家自然科學基金的支持下,中科院半導體研究所半導體超晶格國家重點實驗室譚平恒研究員課題組將最新發展的布拉格體光柵技術集成到單光柵拉曼光譜儀上,使其能測到低至5cm-1的斯托克斯和反斯托克斯拉曼信號。單光柵光譜儀非常高的光學信號透過率使得該課題組能探測從雙層石墨烯、多層石墨烯到體石墨的強度極弱的低頻剪切模,剪切模的峰位從體石墨的43cm-1 變到雙層石墨烯的31cm-1。由于石墨烯剪切模的頻率很低,聲子能量只有5meV,遠小于石墨烯G模0.2eV的聲子能量,因此剪切模可以和石墨烯狄拉克點附近的低能電子激發發生顯著的相互作用,使得多層石墨烯的剪切模顯示出Fano線型。但隨著石墨烯層數的越少,因吸附空氣分子和與襯底之間的電荷轉移所導致的摻雜效應越顯著,使得該Fano共振的耦合效應越來越弱,以至于雙層石墨烯剪切模的線型很接近洛倫茲線型。

  以上成果的理論工作是與半導體所常凱研究員、南開大學王玉芳教授、英國牛津大學Marzari教授和劍橋大學Ferrari教授等課題組緊密合作完成的。相關成果已經發表于Nature Materials 11:4, 294-300(2012)。譚平恒研究員和Ferrari教授為這篇論文的共同通訊作者。

  石墨并不是唯一的層狀材料,BN、Bi2Te3和Bi2Se3等層狀材料都可以通過機械物理剝離或化學方法來制備。所有這些材料剪切模的檢測將可以用來直接探測它們的層間相互作用以及推動相關物理性質的研究。
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