由于無間隙Dirac電子能帶結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)傳統(tǒng)材料中不存在的弛豫途徑,因此石墨烯中的載流子激發(fā)和衰減過程具有廣泛的意義。在這里,該文報道了以前未被觀察到的衰變途徑(熱等離子體激元發(fā)射)導致了石墨烯中費米能級依賴的中紅外發(fā)射。通過實驗觀察了費米能級依賴輻射的非熱貢獻,即通過超快光學激發(fā)實現(xiàn)的石墨烯光轉(zhuǎn)化了載流子分布產(chǎn)生熱等離子體發(fā)射的實驗證明。計算結(jié)果表明,在中紅外光譜范圍內(nèi),所報道的等離激元發(fā)射過程可能比普朗克發(fā)射機制亮幾個數(shù)量級。使用金納米盤促進散射和局部等離激元激發(fā)以及與偏振有關(guān)的激發(fā)測量,都為明亮的熱等離激元發(fā)射提供了進一步的證據(jù)。這些發(fā)現(xiàn)為未來超快超亮石墨烯發(fā)射過程和中紅外光源應(yīng)用的研究奠定了基礎(chǔ)。
Fig. 1 石墨烯中的載流子弛豫過程和實驗配置。

Fig. 2 平面石墨烯中費米能級的發(fā)射光譜。

Fig. 3 非平衡石墨烯等離子體激元色散和自發(fā)等離子體激元發(fā)射光譜。

Fig. 4 石墨烯納米帶陣列的費米能級相關(guān)發(fā)射光譜。

Fig. 5 石墨烯上的金納米鍵增強亮熱等離子體的發(fā)射效率。
相關(guān)研究成果于2021年由美國加州理工學院Harry A. Atwater課題組,發(fā)表在Nature Materials(https://doi.org/10.1038/s41563-021-00935-2)上。原文:Mid-infrared radiative emission from bright hot plasmons in graphene。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號