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克羅地亞物理研究所--介電模型Al2O3襯底上摻鋰石墨烯的偏壓控制等離子體激元轉換
      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 Al2O3表面或LiCx/Al2O3復合材料上堿摻雜石墨烯的晶體結構。
 
 
Fig. 2 (a) LiC2,(b) LiC2/Al2O3,(c) LiC6和(d) LiC6/Al2O3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,LiC2/Al2O3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,LiC6/Al2O3復合材料的EELS強度。當(e) Q=0.054a.u.,(f)Q=0.148a.u.時,SLG/ Al2O3復合材料的EELS強度。
 
  
Fig. 4 LiC2/Al2O3復合材料中在不同正偏壓(EF <0)下的EELS和ℜ?。
 
 
Fig. 5 LiC2/Al2O3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LiC2/Al2O3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LiC2和LiC6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 Al2O3 substrate。

摘自《石墨烯雜志》公眾號:

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