已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Ultrafast Carrier Relaxation Dynamics in a Nodal-Line Semimetal PtSn4

半金属 凝聚态物理 放松(心理学) Dirac(视频压缩格式) 物理 渗透(认知心理学) 光电发射光谱学 超短脉冲 费米能级 电子 带隙 谱线 量子力学 社会心理学 生物 神经科学 中微子 激光器 心理学
作者
Tianyun Lin,Yongkang Ju,Haoyuan Zhong,Xiangyu Zeng,Xue Dong,Changhua Bao,Hong‐Yun Zhang,Tian‐Long Xia,Peizhe Tang,Shuyun Zhou
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:24 (21): 6278-6285 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.4c00949
摘要

Topological Dirac nodal-line semimetals host topologically nontrivial electronic structure with nodal-line crossings around the Fermi level, which could affect the photocarrier dynamics and lead to novel relaxation mechanisms. Herein, by using time- and angle-resolved photoemission spectroscopy, we reveal the previously-inaccessible linear dispersions of the bulk conduction bands above the Fermi level in a Dirac nodal-line semimetal PtSn$_4$, as well as the momentum and temporal evolution of the gapless nodal lines. A surprisingly ultrafast relaxation dynamics within a few hundred femtoseconds is revealed for photoexcited carriers in the nodal line. Theoretical calculations suggest that such ultrafast carrier relaxation is attributed to the multichannel scatterings among the complex metallic bands of PtSn$_4$ via electron-phonon coupling. In addition, a unique dynamic relaxation mechanism contributed by the highly anisotropic Dirac nodal-line electronic structure is also identified. Our work provides a comprehensive understanding of the ultrafast carrier dynamics in a Dirac nodal-line semimetal.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
richardli完成签到 ,获得积分10
1秒前
能干的孱完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
思源的应助被飘逸太英采纳,获得10
3秒前
辣子油完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
从容的尔云完成签到 ,获得积分10
4秒前
6秒前
我是老大的应助被kdjm688采纳,获得30
6秒前
pathway完成签到,获得积分0
7秒前
liuqiwei发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
wg发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
辣子油关注了科研通微信公众号
10秒前
孤独沛菡完成签到,获得积分10
12秒前
毛毛雨发布了新的文献求助100
12秒前
吴阳完成签到,获得积分10
13秒前
温凌旋发布了新的文献求助10
14秒前
leo0531完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
沐清舟完成签到 ,获得积分10
18秒前
热情礼貌一问三不知完成签到 ,获得积分10
18秒前
郭文钦完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
chenxuuu完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
ZTK完成签到,获得积分10
26秒前
科研通AI6.2的应助被Gurlstrian采纳,获得50
27秒前
张海蓉完成签到 ,获得积分10
27秒前
刘沂卓发布了新的文献求助10
27秒前
111完成签到,获得积分20
27秒前
合适的明雪完成签到 ,获得积分10
27秒前
29秒前
30秒前
30秒前
今天学什么呢完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
tangyunfeng发布了新的文献求助10
32秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846757
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367018
关于积分的说明 20652644
捐赠科研通 7443309
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341820
关于科研通互助平台的介绍 2485679
邀请新用户注册赠送积分活动 2364559