《表2 633 nm激光激发块体和单层ReS2的18种Raman振动光谱[35]》

《表2 633 nm激光激发块体和单层ReS2的18种Raman振动光谱[35]》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《"ReX_2(X=S,Se):二维各向异性材料发展的新机遇"》


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ReX2低对称的晶格取向也造成了各向异性Raman振动和声子耦合。角度依赖的Raman振动是确定物质Raman振动模式的有效手段之一[124]。尽管不同激光波长[125]、不同温度[126]、样品厚度[35]和分子修饰[127]、叠层取向[46,125]都会对ReX2的Raman测量产生影响,但对于各向异性本征特性而言,并不会随着条件变化而消失。ReX2的Raman振动模式包括层内振动模式和低频层间耦合模式。图6(d)上图显示了块体ReS2在100~450 cm–1之间18种具有Raman活性的层内振动模式[128]。类似于之前的报道[129],这里把所有的振动模式全都定义为Ag模式,在150 cm–1处的面内振动模式为Ag1,在437 cm–1处的S原子面外振动模式为Ag2,418 cm–1处的S原子面内外共振模式为Ag3,这里要指出的是,在约213 cm–1处的Raman峰振动对应面内Re–Re链(b轴方向)的振动方向,这在很多关于ReS2研究中已有报道[50,130]。表2列举了在633 nm激光下单层和块体18种的Raman振动频率和振动来源。低对称性结构造就了复杂的Raman模式,而弱范德华耦合导致了不随厚度变化的Raman振动。除了层内振动模式以外,ReX2弱的层间耦合在低频Raman振动中也有所体现。图6(d)下图为少层ReS2低频模式Raman光谱,与MoS2相同,层间呼吸模式在更高的振动频率,非简并滑移模式位于比较低的振动频率位置[131]。Chenet等[130]研究了不同厚度和偏振光下的ReS2 Raman振动,他们发现几个主要的Raman振动峰随层数的变化都没有明显的峰位偏移,但都表现出极化角度依赖性。单层ReS2从0~180?极化Raman光谱显示在图6(e)中,可以看出,对于比较突出的振动模式,峰强度都拥有角度依赖关系,随着偏振角度发生改变。图6(f)为块体ReS2在150和213 cm–1振动峰位下的极化Raman曲线拟合,两种模式都随角度呈现180?周期性的变化,并且213 cm–1的极化取向也刚好对应高分辨中b轴的方向,进一步证明了之前的观点[50]。