压力下 2D 层状纳米材料晶格动力学与弹性常数的层间工程
材料科学
2024-09-13 v1 介观与纳米尺度物理
摘要
2D 层状纳米材料的层间耦合可为我们提供诱发其优异性质的新策略,如扭曲层的异常平面带和非凯斯顿超导性、莫尔激子及其相关非平凡拓扑的形成。然而,准确量化层间势能并进一步测量 2D 材料的弹性性能仍存困惑,尽管已有大量努力。本文基于超低频拉曼光谱,系统地探讨了基于压力工程策略的 2D 纳米材料的层依赖晶格动力学和弹性常数。通过线性链模型分析了不同厚度的 MoS2 的剪切模式和层呼吸拉曼位移。令人惊讶的是,发现层依赖的 dω/dP 对剪切和呼吸拉曼模式显示相反趋势,这与我们的分子动力学模拟和密度泛函理论计算结果定量一致。这些结果可推广至其他片层间作用系统,可能为 2D 材料在纳米机械和纳米电子学中的潜在应用指明了方向。
引用
@article{arxiv.2409.07698,
title = {Interlayer Engineering of Lattice Dynamics and Elastic Constants of 2D Layered Nanomaterials under Pressure},
author = {Guoshuai Du and Lili Zhao and Shuchang Li and Jing Huang and Susu Fang and Wuxiao Han and Jiayin Li and Yubing Du and Jiaxin Ming and Tiansong Zhang and Jun Zhang and Jun Kang and Xiaoyan Li and Weigao Xu and Yabin Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.07698},
year = {2024}
}
备注
25 pages, 5 figures,