據麥姆斯咨詢報道,等離子體激元是指傳統金屬和半導體的電子量子化集體振蕩,一直以來吸引著人們對其在傳感、快電子學和太陽能電池技術中應用的興趣。等離子體激元也可存在于被稱為狄拉克(Dirac)材料的奇異固體中。比起傳統等離子體激元,狄拉克等離子體激元擁有許多更勝一籌的優點,如更快的傳播速度和頻率可調性。到目前為止,已在石墨烯等二維材料中發現了狄拉克等離子體激元。然而,二維等離子體激元對材料表面的缺陷和污染物非常敏感。如今,意大利理工學院(Italian Institute of Technology)石墨烯實驗室的Antonio Politano和同事們提供了二碲化鉑晶體(PtTe2)存在三維狄拉克等離子體激元(3D Dirac plasmons)的直接證據。
最近的研究表明,PtTe2是一種三維II型狄拉克半金屬,也是量子固體,有時還被認為是“三維石墨烯”。研究小組根據高分辨率電子能量損失譜法(Electron Energy Loss Spectroscopy)來表征這種材料的電子激發,并通過與密度泛函理論(Density Functional Theory)預測進行比較,從而解釋這些數據。分析通過II型狄拉克半金屬的各向異性斜錐形特征,揭示了帶電準粒子在能量帶中的集體運動。研究小組利用這些特征得出結論:這些準粒子就是三維狄拉克等離子體激元。
注:密度泛函理論是一種研究多電子體系電子結構的量子力學方法。密度泛函理論在物理和化學上都有廣泛的應用,特別是用來研究分子和凝聚態的性質,是凝聚態物理計算材料學和計算化學領域最常用的方法之一。
這些三維等離子體激元的魯棒性可被用以實現如光電探測器等基于等離子體激元的納米器件。研究人員設想:憑借這種材料易于切割的特性,可利用薄PtTe2層構建納米器件。此外,分析數據表明:等離子體激元可被約為0.5eV的能量激發,對應的波長約為2.4μm。該特性使利用近紅外激光控制等離子體激元的光電應用成為可能。
該研究于2018年8月22日發表于Physical Review Letters雜志上。
審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
相關推薦
本文介紹了為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕。 什么是低溫等離子體刻蝕,除了低溫難道還有高溫嗎?等離子體的溫度?? ? 等離子體是物質的第四態,并不是只有半導體制造或工業領域中才會有
發表于 11-16 12:53
?134次閱讀
等離子體,英文名稱plasma,是物質的第四態,其他三態有固態,液態,氣態。在半導體領域一般是氣體被電離后的狀態,又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
發表于 11-05 09:34
?119次閱讀
電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于質譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發成
發表于 09-14 17:34
?487次閱讀
在電感耦合等離子體系統中,射頻電源常操作在13.56 MHz,這一頻率能夠有效地激發氣體分子產生高頻振蕩,形成大量的正離子、電子和中性粒子。通過適當調節氣體流量、壓力和射頻功率,可以實現等離子
發表于 09-14 14:44
?566次閱讀
8月9日~11日,2024第四屆全國大學生等離子體科技創新競賽于西安交通大學創新港校區圓滿落幕,作為大賽的贊助商之一,Aigtek安泰電子也攜一眾功放儀器產品及行業測試解決方案亮相本次大賽。全國
發表于 08-30 11:48
?502次閱讀
激光等離子體是一種在許多科學和工業領域廣泛應用的重要現象。理解和測量其激發溫度對于材料科學、物理學和工程學都有著至關重要的意義。近期,一篇題為《Comparison of excitation
發表于 06-12 06:36
?306次閱讀
理想的負斜率,沉積過程應能夠實現“自下而上的生長”行為。在本研究中,利用等離子體處理的生長抑制過程,研究了二氧化硅等離子體增強原子層沉積(PE-ALD)過程在溝槽結構中自下而上的生長。采用n2和氨
發表于 03-29 12:40
?370次閱讀
等離子發動機原理: 等離子發動機是一種利用電磁力將離子加速并噴射出來產生推力的發動機。它主要包括等離子體產生器、離子加速器和噴嘴等組成。下面
發表于 02-14 18:18
?5439次閱讀
——利用在基板上的金屬薄膜中產生的表面波來散熱,是一個重要的突破。 韓國科學技術學院(KAIST)宣布,機械工程系Bong Jae Lee教授的研究小組在世界上首次成功測量了沉積在基板上的金屬薄膜中“表面等離子體激元”(surf
發表于 01-03 15:32
?550次閱讀
01、重點和難點 等離子體通常被認為是物質的第四態,除了固體、液體和氣體之外的狀態。等離子體是一種高能量狀態的物質,其中原子或分子中的電子被從它們的原子核中解離,并且在整個系統中自由移動。這種狀態
發表于 12-26 08:26
?612次閱讀
上,研究關鍵點包括: 高精度加工與微納制造:硅作為微電子和光電子領域的核心材料,其加工精度至關重要。皮秒脈沖激光加工可實現高精度,尤其適合微納尺度的加工。深入研究等離子體的形態變化,有助于實現
發表于 12-19 10:53
?609次閱讀
基于GaN的高電子遷移率,晶體管,憑借其高擊穿電壓、大帶隙和高電子載流子速度,應用于高頻放大器和高壓功率開關中。就器件制造而言,GaN的相關材料,如AlGaN,憑借其物理和化學穩定性,為等離子體蝕刻
發表于 12-13 09:51
?1179次閱讀
光捕獲技術是提高太陽能電池光吸收率的有效方法之一,它可以減少材料厚度,從而降低成本。近年來,表面等離子體(SP)在這一領域取得了長足的進步。利用表面等離子體的光散射和耦合效應,可以大大提高太陽能電池的效率。
發表于 12-05 10:52
?1255次閱讀
高壓放大器在等離子體實驗中有多種重要應用。等離子體是一種帶電粒子與電中性粒子混合的物質,其具有多種獨特的物理性質,因此在許多領域具有廣泛的應用,例如聚變能源、等離子體醫學、材料加工等。下面安泰電子將介紹高壓放大器在
發表于 11-27 17:40
?445次閱讀
? 一種使用等離子體激元的新型成像技術能夠以增強的靈敏度觀察納米顆粒。休斯頓大學納米生物光子學實驗室的石偉川教授和他的同事正在研究
發表于 11-27 06:35
?345次閱讀
評論