中科院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)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(duì)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(jí)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(gè)劈裂G峰的相對(duì)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(shí),,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(dòng)模式具有四重對(duì)稱性,。該結(jié)果為正確判定石墨烯納米帶聲子振動(dòng)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(xiàng)工作得到了中科院“百人計(jì)劃”、國(guó)家自然科學(xué)基金和“973”項(xiàng)目的支持,。