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Nonequivalent Atomic Vibrations at Interfaces in a Polar Superlattice

材料科学 超晶格 极地的 振动 化学物理 纳米技术 光电子学 量子力学 物理
作者
Eric R. Hoglund,Harrison Walker,Kamal Hussain,De‐Liang Bao,Haoyang Ni,Abdullah Mamun,Jefferey Baxter,Joshua D. Caldwell,Asif Khan,Sokrates T. Pantelides,Patrick E. Hopkins,Jordan A. Hachtel
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (33): e2402925-e2402925 被引量:12
标识
DOI:10.1002/adma.202402925
摘要

Abstract In heterostructures made from polar materials, e.g., AlN–GaN–AlN, the nonequivalence of the two interfaces is long recognized as a critical aspect of their electronic properties; in that, they host different 2D carrier gases. Interfaces play an important role in the vibrational properties of materials, where interface states enhance thermal conductivity and can generate unique infrared‐optical activity. The nonequivalence of the corresponding interface atomic vibrations, however, is not investigated so far due to a lack of experimental techniques with both high spatial and high spectral resolution. Herein, the nonequivalence of AlN–(Al 0.65 Ga 0.35 )N and (Al 0.65 Ga 0.35 )N–AlN interface vibrations is experimentally demonstrated using monochromated electron energy‐loss spectroscopy in the scanning transmission electron microscope (STEM‐EELS) and density‐functional‐theory (DFT) calculations are employed to gain insights in the physical origins of observations. It is demonstrated that STEM‐EELS possesses sensitivity to the displacement vector of the vibrational modes as well as the frequency, which is as critical to understanding vibrations as polarization in optical spectroscopies. The combination enables direct mapping of the nonequivalent interface phonons between materials with different phonon polarizations. The results demonstrate the capacity to carefully assess the vibrational properties of complex heterostructures where interface states dominate the functional properties.
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