在低角度扭曲双层石墨烯中晶格动力学的定位

2025-06-24 10:14来源:本站

  扭曲的双层石墨烯是通过将双层石墨烯中的两个晶体网络相互相互旋转而产生的。对于小扭曲角,材料经过自组织的晶格重建,导致形成定期重复的域1,2,3。所得的超晶格调节了材料内的振动3,4和电子5,6结构,从而导致电子 - phonon耦合7,8的行为发生变化,并观察强相关性和超导性9。但是,访问这些调制并理解相关效果是具有挑战性的,因为调制太小,无法准确解决相关能量水平,而对于理论模型来说太大,无法正确描述局部效果。在这里,我们报告由重建(低角度)扭曲的双层石墨烯中晶体超级晶格的纳米 - 拉曼光谱10产生的高光谱光学图像。通过纳米 - 拉曼技术使晶体学结构的观察成为可能,纳米 - 拉曼技术揭示了晶格动力学的定位,并且存在应变孤子和拓扑点1,从而导致可检测的光谱变化。结果通过一个原子模型合理化,该模型可以评估超晶格的电子和振动状态的局部密度。该评估突出了孤子和拓扑点与结构的振动和电子特性的相关性,特别是对于小扭曲角度。我们的结果是理解原子和纳米尺度上与声子相关的效果的重要一步,例如Jahn – Teller Effects11和电子库珀配对12,13,14,并且可能有助于在twistronics迅速发展的领域中有助于改善设备表征15。

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