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低维金属的等离激元及氧化物的电声子耦合的研究的综述报告 近年来,低维金属体系(如二维材料、纳米结构等)的研究引起了广泛的关注。由于其表面电子密度的增加和纵向输运基态的变化,这些体系中存在着与三维体系截然不同的等离激元(plasmon)行为。同时,氧化物在低维体系中的电声子耦合也是一个研究热点。本文将对这两个领域的研究进展进行综述。 1.低维金属的等离激元 等离激元是金属表面的一种集体振动模式,主要由金属表面自由电子与电磁波相互作用导致。在二维金属中,由于载流子的受限,等离激元的色散关系有所不同,因此会导致独特的光电学性质。例如,由于其表面电子密度大幅度增加,二维材料的表面等离激元会在可见光到近红外光谱范围内出现,这为二维材料的光学成像和传感应用提供了巨大的潜力。 研究表明,通过在二维材料表面引入局域的缺陷或杂质可以调制等离激元的行为。例如,在石墨烯表面引入缺陷可以引起等离激元谐振频率的红移,而在硫化钼表面引入杂原子则可以引起等离激元吸收峰的增强。除此之外,通过在二维材料表面和周围介质之间引入厚度变化,也可以引起等离激元的模式转变。例如,当金属纳米片部分埋入二氧化硅介质中时,其表面等离激元会从金属表面模式转变为介质和纳米片之间的层间模式。 2.氧化物的电声子耦合 许多氧化物在二维和纳米结构中都具有重要应用价值,这也促使人们对氧化物的电声子耦合行为进行了广泛的研究。电声子耦合是指声子和电子之间的相互作用,可以导致非常独特的物性行为,如高温超导和输运性质的变化。 氧化物的电声子耦合主要取决于其结构和化学成分。例如,氧化钙纳米线中的超晶格振动模式(即布拉格振动)与电子的相互作用可以导致磁场诱导的压电电荷的出现。同样地,在钇钛矿氧化物中,声子和电子之间的相互作用可以导致超导性。这种相互作用的产生原因是该类氧化物中晶格的处理方式,如偏置和旋转,从而导致晶格中出现局域的电子密度变化。 此外,通过控制氧化物的结构和化学组成,也可以实现电声子耦合的控制。例如,在钇铈钇氧化物中,通过在晶格中引入更高阶的辐射快速诱导热裂解(RF-PLD)方法可以产生特定的原子层序列,从而实现声子频率的调制。 综上所述,低维金属的等离激元和氧化物的电声子耦合是当前材料领域的研究热点之一。在未来,这些领域的研究将不断推动材料科学的发展。