新加坡国立大学新发现 在石墨烯中实现太赫兹光电导
盖世汽车讯 当光照射到某些材料的表面时,即表现出光阻特性的材料,它会引起电导率的变化。石墨烯就是其中之一,因为入射光可以激发其中的电子,从而影响其光电导性。
据外媒报道,新加坡国立大学(National University of Singapore)的研究人员报告称,掺杂金属石墨烯的光阻行为偏离了标准。相关论文发表在期刊《Nature Nanotechnology》上,表明当暴露于连续波太赫兹(THz)辐射时,这种材料中的狄拉克电子(Dirac electrons)可以从晶格中热解耦,从而促进它们的流体动力学传输。
图片来源:期刊《Nature Nanotechnology》
“我们的研究源于人们日益认识到传统的电子行为模型不能完全捕捉某些先进材料的特性,特别是在量子世界中,”新加坡国立大学助理教授、实验凝聚态物理实验室负责人、论文高级作者Denis Bandurin表示。“长期以来,我们一直将电子视为独立粒子,类似于气体中的原子,从而使模型更简单。然而,在量子材料中观察到的许多现象无法解释。然而,最近的研究表明,在某些条件下,这些材料中的电子会像流体一样集体表现,这意味着它们会相互作用并一起‘流动’。”
Bandurin及其同事的研究主要目的是进一步探索石墨烯电子的流体状行为。具体来说,该团队试图确定在石墨烯中观察到的粘性电子流是否有助于解决光电子领域的长期挑战,即检测太赫兹辐射。
“太赫兹波在光谱上介于微波和红外线之间,很难探测,但具有巨大的潜在应用,”Bandurin表示。“我们想看看电子的流体状行为是否可以增强石墨烯对太赫兹辐射的响应,从而有可能为这一具有挑战性的电磁波谱范围创造一种实用的高速探测器。”
为了探索太赫兹波对石墨烯电导率的影响,研究小组首先制备了“掺杂”了额外电子的单层石墨烯样品,使其行为更像金属。为了在这些样品中实现有效的传感,研究小组必须对它们进行进一步处理,因为石墨烯的电导率对通过太赫兹辐射加热不敏感。
“为了解决这个问题,我们将样品设计成一个狭窄的收缩,使粘性效应能够改变暴露于太赫兹辐射的样品的电导率,”该论文的第一作者Mikhail Kravtsov解释说。“使用高精度测量工具,我们可以监测石墨烯与太赫兹波相互作用时电子运动和电阻的变化。”
有趣的是,研究人员观察到,当掺杂的金属石墨烯样品受到太赫兹光的影响时,其流体状电子的粘度会下降。这使得电子更容易流过材料(即阻力更小)。
Bandurin及其同事在新开发的粘性电子辐射热计中捕捉到了这种观察到的效应。这些设备有望在极高的速度下检测电导率的变化。
“我们研究最令人兴奋的成果是开发出粘性电子流的第一个实际应用,这一概念以前被视为纯理论,”Bandurin表示。“通过使用太赫兹波改变石墨烯中的电子粘度,我们成功制造出一种能够以高灵敏度和高速度检测太赫兹辐射的设备。这是一项重大成就,因为它为在实际应用中使用太赫兹技术开辟了新的可能性——而实现这一点一直具有挑战性。”
该研究团队最近的研究可能对各种超高速、高性能太赫兹技术的开发具有重要意义。例如,它可以为下一代无线通信技术(6G及更高版本)、自动驾驶汽车导航系统和捕捉高分辨率天文图像的工具的发展提供参考。
“通过提高我们检测太赫兹光的能力,我们还可以增强工业流程,如质量控制和医学成像,这种非破坏性传感已显示出良好的前景,”Bandurin表示。“展望未来,我们的主要目标是改进这些粘性电子辐射计,使其尽可能有效和实用,以便广泛使用。我们正在探索优化其灵敏度和耐用性的方法,确保它们能够在各种条件和应用中有效运行。”
在接下来的研究中,Bandurin及其同事还计划研究表现出类似流体电子行为的其他量子材料,因此能够确定与石墨烯相比,这些材料是否表现出对太赫兹辐射的类似甚至更强烈的响应。
Bandurin补充道:“了解如何更广泛地利用这种集体电子行为,可以为光电子学和量子技术领域更先进的设备铺平道路,从而有可能在数据传输、成像等领域取得突破。”