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Raman干貨丨拉曼光譜表征石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)

本次推文我們聚焦石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)的拉曼光譜表征。

石墨烯層數(shù)在Raman光譜的體現(xiàn)

不同層數(shù)石墨烯的拉曼光譜的G峰、G’峰的強度比及G’峰的峰型隨著層數(shù)的增加而發(fā)生變化,使得其成為了常用的石墨烯層數(shù)的判斷依據(jù)。

圖1a 所示為SiO2?(300 nm)/Si基底上532 nm激光激發(fā)下1~4層石墨烯的典型拉曼光譜圖。從圖中可以看出,單層石墨烯的G’峰強度大于G峰,并具有完美的單洛倫茲峰型,隨著層數(shù)的增加,G’峰半峰寬增大且向高波數(shù)位移(藍移)。G’峰產(chǎn)生于一個雙聲子雙共振過程,與石墨烯的能帶結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。

對于AB堆垛的雙層石墨烯,電子能帶結(jié)構(gòu)發(fā)生裂分,導帶和價帶均由兩支拋物線組成,存在四種可能的雙共振散射過程,因此雙層石墨烯的G’峰可以擬合為四個洛倫茲峰。同樣地,三層石墨烯的G’峰可以用六個洛倫茲峰來擬合(如圖1b)。?

Raman干貨丨拉曼光譜表征石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)

圖1??(a) 1, 2, 3, 4 層石墨烯的拉曼光譜 ?(b) 1~4 層石墨烯的拉曼G’峰

?(c) 石墨烯拉曼G峰強度隨層數(shù)的變化關(guān)系??(d) G峰頻率隨層數(shù)的變化關(guān)系

實驗發(fā)現(xiàn)石墨烯的G峰強度在10層以內(nèi)線性增加,之后隨著層數(shù)的增加反而開始變?nèi)酰粔K體石墨的拉曼信號強度比雙層弱。這一現(xiàn)象可用入射光的多級干涉和石墨烯中拉曼信號的多級反射來解釋。考慮入射光通過空氣進入石墨烯/SiO2/Si 三層體系(如圖1c 插圖),入射光到達界面時,如空氣/石墨烯或者石墨烯/SiO2界面,一部分光被反射回去,另外一部分則透射穿過石墨烯,如此可以產(chǎn)生無數(shù)條光線。透射到石墨烯中的所有光線發(fā)生干涉會產(chǎn)生一個電場分布,而G峰強度正是依賴于這一電場分布,在某一確定深度y處的總電場可以看作是所有透射光強度的疊加。

另外,考慮石墨烯中的拉曼散射光線在界面處的多級反射:圖1c為G峰強度與石墨烯層數(shù)關(guān)系的理論計算結(jié)果,圖中黑色曲線為未考慮拉曼散射光線在石墨烯中的多級反射的結(jié)果,可以看出,G峰在38層時最強,而塊體石墨的G峰要比單層(SLG)和雙層石墨烯(BLG)強很多,這與實驗結(jié)果不符。紅色曲線為考慮多級反射之后的結(jié)果,在22層時散射強度最大,塊體石墨的拉曼強度較雙層弱,與實驗結(jié)果較好的吻合。因此,考慮石墨烯中拉曼散射光的多級反射是很有必要的。

在少層范圍內(nèi),可以通過拉曼光譜比較快速準確地判斷石墨烯的層數(shù)。另外,G峰頻率隨層數(shù)增加向低波數(shù)位移(如圖1d),與層數(shù)的倒數(shù)成線性關(guān)系

如何判斷何種缺陷存在?

在本系列第一次推文中提到過,人們通過給石墨烯引入缺陷來打開帶隙,拓展應用,而帶有缺陷的石墨烯在1350cm-1附近會有拉曼D峰,因此檢測D峰的強度就可以對缺陷密度等做一些定量的分析。D峰與G峰的強度比通常被用作表征石墨烯中缺陷密度的重要參數(shù)。

假設石墨烯中的缺陷為一個零維的點缺陷,兩點之間的平均距離為LD,通過計算拉曼光譜D峰與G峰的強度比ID/IG就可以對LD進行定量,研究得到關(guān)系式,其中EL為激光能量。

Raman干貨丨拉曼光譜表征石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)?

如圖2a所示,ID/IG隨著LD的減小而增大,在LD≈3nm時達到最大。在這個過程中,ID正比于激光斑點下缺陷的數(shù)量,IG正比于激光斑點下的面積,當兩個缺陷之間的距離小于聲子發(fā)生散射前電子-空穴對的平均運動距離時,這些缺陷對D峰的貢獻將不再獨立,這一距離大約為?νF/νD≈3nm,νF為K點附近石墨烯的費米速度。當LD<3nm時,sp2碳區(qū)域?qū)兊煤苄。敝亮h(huán)打開,此時G峰強度急劇減小。

估算出石墨烯中的缺陷密度,可用如下公式:

Raman干貨丨拉曼光譜表征石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)

含有缺陷的石墨烯,還會出現(xiàn)位于1620cm-1附近的D’峰。D峰和D’峰分別產(chǎn)生于谷間和谷內(nèi)散射過程,其強度比ID/ID‘與石墨烯表面缺陷的類型密切相關(guān)。當缺陷濃度較低時,D峰和D’峰強度均隨著缺陷密度的增加而增強,與缺陷密度成正比,當缺陷濃度增加到一定程度時,D峰強度達到最大,然后開始減弱,而D’峰則保持不變。研究表明,對于sp3雜化產(chǎn)生的缺陷,ID/ID‘最大,約為13;對于空位類型的缺陷,這一比值約為7;而對于石墨烯邊緣類型的缺陷,這一比值最小,僅約3.5。

Raman干貨丨拉曼光譜表征石墨烯的層數(shù)、邊緣及缺陷態(tài)

圖2??(a)三個不同能量的激光作用下ID/IG隨LD的變化關(guān)系??(b)30°和90°夾角的石墨烯邊緣拉曼成像(其中箭頭方向為激光的偏振方向) ?(c)石墨烯邊緣的拉曼光譜對入射激光偏振方向的依賴性

石墨烯邊緣形貌的Raman表現(xiàn)

根據(jù)取向與晶格結(jié)構(gòu)的空間關(guān)系,石墨烯邊緣可以被分為兩種基本類型:鋸齒型(zigzag)和扶手椅型(armchair)。圖2b所示為邊緣成30°和90°夾角的兩個石墨烯樣品的拉曼成像,對于相鄰的成30°、90°、150°的兩個邊緣具有不同的手性,根據(jù)其邊緣D峰的強度可以得到如圖所示的石墨烯邊緣手性結(jié)構(gòu)。

扶手椅型邊緣對D峰的貢獻比鋸齒型大。這可以通過雙共振理論來解釋,扶手椅型邊緣的缺陷波矢可以將兩個不等價的K和K’點連接起來,滿足動量守恒,雙共振過程可以發(fā)生,而對于鋸齒形邊緣,共振過程則會被禁阻。因此,D峰通常會被用來識別石墨烯的邊緣手性。

石墨烯邊緣拉曼D峰的產(chǎn)生還與入射激光的偏振方向有關(guān)。對鋸齒型邊緣,在平行和垂直于邊緣方向的偏振激光作用下,D峰信號均比較弱,對于扶手椅型邊緣,當激光偏振方向與邊緣平行時,可以產(chǎn)生較強的D峰,而當兩者垂直時,則僅能檢測到很弱的拉曼D峰信號。圖2c為一個石墨烯樣品邊緣處所檢測到的拉曼光譜圖,圖中所標數(shù)字為激光偏振方向與邊緣之間的夾角,隨著角度的減小,D峰強度逐漸增大,而G峰強度并未發(fā)生明顯變化。因此,D峰強度對激光偏振方向的依賴性表現(xiàn)為如下形式。

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參 考 文 獻

[1]吳娟霞,徐華,張錦.拉曼光譜在石墨烯結(jié)構(gòu)表征中的應用[J].化學學報,2014(03):301-318.

[2] https://sanwen8.cn/p/3d93RHb.html

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