
近年来,二维材料由于其丰富的层数依赖的物理性质受到了科研界广泛的关注,广泛应用在在电子器件,光学器件,能源存储,传感器以及生物医学等领域,是未来电子和其他领域有前景的材料体系。
今天小编为大家分享一篇来自中国科学院合肥物质科学研究院李亮研究员课题组的新研究成果,希望对您的科学研究或工业生产带来一些灵感和启发。
中科院合肥研究院固体所纳米材料与器件技术研究部李亮研究员课题组利用二维材料PdPS作为研究线性二色性转换的平台,首次开展了多重线性二色性转换特性研究。对不同厚度的PdPS纳米片进行了偏振光吸收测试,发现随着纳米片的光吸收系数随着厚度的增加而增加。相比于GeAs、PdSe2和BaTiS3的单一临界转换波长,第 一次在实验上观察到了奇异的四重线性二色性转换行为,这一发现为二维材料的线性二色性特性研究拓宽了道路。二维PdPS作为一种新兴的二维材料,具有新颖的线性二色性转换特性,基于此特性有望在未来光电子器件方面开发新应用。

图1. PdPS的结构示意图和不同波长照射下的偏振光吸收
在200-230 nm、266-466 nm 和546-700 nm波长范围内样品沿着0度方向的偏振光吸收系数大于90度,而在230-266 nm和466-546 nm波长范围内样品2沿着90度方向的偏振光吸收系数大于0度,临界转换波长分别为230 nm、266 nm、466 nm和546 nm(图2)。
图2. (a)偏振光吸收图。偏振光吸收的极坐标图:(b)220 nm;(c)250 nm;(d)405 nm;(e)520 nm;(f)600 nm。

图 4 PdPs的拉曼光谱图,a)不同剥离层的PdPs拉曼光谱图,b)不同层的拉曼光谱图,c)峰位与厚度的关系
拉曼光谱用于分析PdPS光学性质,如图4a,b为不同层的拉曼光谱信息,随着层数增加,102cm-1和489cm-1的拉曼谱峰发生红移。峰位与温度的依赖性如图4c所示。
本文首次开展了多重线性二色性转换特性研究,研究了二维材料PdPS纳米片的光吸收系数与厚度关系,在实验上观察到了奇异的四重线性二色性转换行为。二维PdPS具有新颖的线性二色性转换特性,基于此特性有望在未来光电子器件方面开发新应用。
文章信息
这一成果以“Abnormal linear dichroism transition in two-dimensional PdPS”为题发表在Nanoscale上。文章链接:DOI: 10.1039/d2nr03587a本研究采用的是北京卓立汉光仪器有限公司Finder 系列激光共聚焦显微拉曼光谱仪系统,如需了解该产品,欢迎咨询我司。
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