本帖最後由 江南布衣 於 2012-6-17 13:58 編輯
【開口更多的石墨輕】
豐媧嗯,石墨研究員
一種石墨的方式操縱光散射新技術已提出在勞倫斯伯克利國家實驗室和美國加州大學的研究人員。
他們說,突破將有助於揭開更多的“神奇材料”的結構信息,並可能導致醫療傳感器等納米器件的發展。
該技術使用非彈性光散射光譜,這涉及到一個閃亮的材質,以收集從量子躍遷其中有關內部信息激光。
光子擊中樣本第一激發電子態的中間,反過來,產生聲子(晶格的振動)和所謂的能量轉移光子(用比入射光子的能量較高或較低的)設置。
中間的電子激發因此發揮非彈性光散射作為量子通道的重要作用。
豐媧嗯伯克利和他的同事現在已經觀察到的拉曼散射光量子干涉 - 一種非彈性光散射形式 - 從石墨首次。
研究人員已經證明,從光發射石墨可以通過操縱干擾途徑,以獨特的材料電子結構的感謝控制。
的途徑是,是光刺激的傳入和激發光子只能出現如果最初的電子態都充滿(由諸如電子粒子)和最終(高於費米能級謊言)電子態是空的電子激發。
“我們能夠控制它在靜電摻雜石墨的激發途徑 - 施加電壓驅動下的費米能級和消除某些州,”
王說。“一個關於石墨令人驚異的是,它的費米能量可以通過幅度比傳統材料,大宗訂單的轉移,這是最終由於石墨的兩維和它不同尋常的電子樂隊。”
該小組成功地降低了塗層石墨的費米能級與一個特殊的離子凝膠,其中包含在聚合物基體強烈導電液體材料。石墨烯中的電荷進行了調整通過施加電壓的凝膠。
“通過我們起動了電壓降低石墨的費米能級,連續獲得的能量較高的電子擺脫解釋說:”
王。“消除了從最高能量的電子,有效地消除了通路,當緊挨著傳入的光子後,可以吸收他們,然後發出拉曼散射的光子。”
卸下量子途徑通過這種方式逐一改變了他們干涉。
這些變化可以通過測量拉曼散射強度的樣品時,發出了近紅外激光束照射。
在王和同事們的實驗,強度反而會增加作為激發途徑被刪除,相反的是,從經典物理學的預期。
王本新觀察到的現象稱為“量子干涉的破壞性規範簽名”。
簡單來說,如果低和高能量的途徑干預石墨破壞性然後去掉其中的一個增加了發光亮度。
該小組還發現了一些“熱電子發光”之稱,這是100倍的拉曼散射強。
這種發光來自大約從跳躍在那裡石墨的費米能量已經降低樣本,以填補波段激發的電子。
這些熱電子只能回落到較低的能帶的,如果他們發出了正確的頻率光子。
如果能夠控制這種方式非彈性光散射可能導致優化,生物傳感器和光電應用納米材料的非彈性光散射,研究人員說。
它也可以用於探測在石墨新型納米物理學,甚至其他材料的有力工具。
“同樣的熱電子發光現象有可能成為一個有價值的研究工具也補充說:”王“,為研究超快電子動態,對石墨的主要特徵之一,特別是不尋常的。”
這項研究是在一個文件中描述的性質。
關於作者
百麗Dumé是特約編輯nanotechweb.org
引用:http://physicsworld.com/cws/article/news/45545
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