中科院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家實(shí)驗(yàn)室(籌)張廣宇研究組在前期的研究工作中,利用氣相反應(yīng)離子刻蝕技術(shù),首次實(shí)現(xiàn)了可控的石墨烯面內(nèi)各向異性刻蝕技術(shù)【Advanced Materials 22, 4014, (2010)】;并結(jié)合人工缺陷工程,首次實(shí)現(xiàn)了對石墨烯納米結(jié)構(gòu)的精確加工和剪裁【Advanced Materials 23,3061 (2011)】,制備出了尺寸可控(最小線寬達(dá)5納米以下)、邊緣可控(具有原子級平整的鋸齒形邊緣結(jié)構(gòu))的石墨烯納米結(jié)構(gòu)。
最近,張廣宇研究組的楊蓉博士等在先前的工作基礎(chǔ)上,利用拉曼散射光譜技術(shù),研究了具有鋸齒形邊緣結(jié)構(gòu)的石墨烯納米帶的電聲子耦合特性。他們首次在這種結(jié)構(gòu)中觀察到了G峰的劈裂(G--1583軟化的E2g模式;G+-1594本征的E2g模式)。這種非應(yīng)力效應(yīng)導(dǎo)致的G峰劈裂可歸因于鋸齒形邊緣結(jié)構(gòu)獨(dú)特的局域金屬邊緣態(tài)導(dǎo)致的“Peierls-like”金屬屏蔽效應(yīng),從而產(chǎn)生了聲子軟化現(xiàn)象。兩個劈裂G峰的相對強(qiáng)度與納米帶尺寸之間存在著強(qiáng)烈的依賴關(guān)系,當(dāng)納米帶寬度小于5(±3nm)時,軟化的G-峰仍然存在,而本征的G+峰消失,由此可確定局域邊緣態(tài)的耦合范圍為3~4nm。另外,G-峰可以作為Z-GNR的指紋峰,用以表征石墨烯納米帶的邊緣結(jié)構(gòu)。
此外,結(jié)合偏振拉曼散射實(shí)驗(yàn),他們還首次從實(shí)驗(yàn)上驗(yàn)證了具有鋸齒形邊緣結(jié)構(gòu)的石墨烯納米帶的TO振動模式具有四重對稱性。該結(jié)果為正確判定石墨烯納米帶聲子振動特性的理論研究提供了實(shí)驗(yàn)依據(jù)。相關(guān)結(jié)果發(fā)表在近期Nano letters 11, 4083-4088 (2011)上。
這項工作得到了中科院“百人計劃”、國家自然科學(xué)基金和“973”項目的支持。