Phase Transformation on Multilayer 2M-WS2 for Improved Surface-enhanced Raman Scattering

拉曼散射 材料科学 拉曼光谱 转化(遗传学) 曲面(拓扑) 相(物质) 散射 分子物理学 纳米技术 光学 化学 几何学 量子力学 物理 基因 生物化学 数学
作者
Yanchao Guan,Mengxin Chen,Ye Ding,Yuqiang Fang,Fuqiang Huang,Cheng‐Yan Xu,Liang Zhen,Yang Li,Lijun Yang,Ping Xu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (26): 17339-17348 被引量:9
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c06303
摘要

In recent years, two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDCs) have been widely recognized as an ideal platform for surface-enhanced Raman scattering (SERS). Given their rich structural phases, phase transformation in 2D TMDCs is an efficient strategy to tailor their SERS performance. In this paper, we present the great SERS performance of multilayer 2M-WS2 and then investigate the effect of its phase transformation on SERS performance. It is observed that multilayer 2M-WS2 nanosheets undergo a thermally induced single-crystal phase transition from 2M-WS2 to 2H-WS2 upon thermal annealing or laser treatment. Distinguishing from the commercially available pure 2H-WS2 (P-2H-WS2), 2H-WS2 obtained by annealing and laser treatment still retain SERS properties comparable to those of 2M-WS2, among which the detection limits for CV molecules (10-8 M) are 3 orders of magnitude lower than that of P-2H-WS2 and the Raman intensity enhancements are ∼10-37 times higher. In contrast to the charge transfer (CT) mechanism governed by the Fermi level in metallic-phase 2M-WS2, 2H-WS2 obtained by phase transition exhibits accelerated CT facilitated by the bandgap reduction and reorganization resulting from the abundance of vacancies. This study introduces an interesting perspective and potential avenue for enhancing SERS through metal-to-semiconductor phase transitions in 2D TMDCs materials.
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