摻雜有鋰原子的石墨烯具有較強的狄拉克等離子體激元,較弱的聲學等離子體激元和較強的帶間等離子體Li(π+σ)。在這里,我們證明了在摻雜鋰的石墨烯上施加正偏壓或負偏壓,會導致Li(π+σ)等離子體激元出現(“接通”)或消失(“斷開”),以及Dirac等離子體“轉換”為強聲等離子體。這具有兩個重要的后果:1.偏置控制摻鋰石墨烯的UV光學活性,2.偏置控制的2D等離子體激元質心的位置。這些效應被證明是非??煽康?,并且與實驗設置的細節無關,這意味著它們易于進行實驗驗證,并且對于潛在的應用非常有吸引力。
Fig. 1 Al
2O
3表面或LiCx/Al
2O
3復合材料上堿摻雜石墨烯的晶體結構。
Fig. 2 (a) LiC
2,(b) LiC
2/Al
2O
3,(c) LiC
6和(d) LiC
6/Al
2O
3復合材料的投影能帶結構。
Fig. 3 當(a)Q=0.054a.u.和 (b) Q=0.148a.u.時,LiC
2/Al
2O
3復合材料的EELS強度與費米能量(EF)的函數。當(c)Q=0.063a.u.,(d)Q=0.149a.u.時,LiC
6/Al
2O
3復合材料的EELS強度。當(e) Q=0.054a.u.,(f)Q=0.148a.u.時,SLG/ Al
2O
3復合材料的EELS強度。
Fig. 4 LiC
2/Al
2O
3復合材料中在不同正偏壓(E
F <0)下的EELS和ℜ?。
Fig. 5 LiC
2/Al
2O
3復合材料中三種不同空穴摻雜的Li(π+σ)等離子體激元的強度。
Fig. 6 三種不同的空穴摻雜在LiC
2/Al
2O
3復合材料中DP和AP的相互作用。
Fig. 7 RBA (黑色固體)和ICM (棕色虛線)計算LiC
2和LiC
6中的EELS強度的比較。
相關研究成果于2020年由克羅地亞物理研究所第一作者Vito Despoja,發表在npj 2D Materials and Applications (https://doi.org/10.1038/s41699-020-0151-1)上。原文:Bias-controlled plasmon switching in lithium-doped graphene on dielectric model Al
2O
3 substrate。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: