Tunable Collective Excitations in Epitaxial Perovskite Nickelates

等离子体子 兴奋剂 材料科学 准粒子 钙钛矿(结构) 轨道杂交 凝聚态物理 光导率 光电子学 光谱学 物理 化学 电子 原子轨道 结晶学 超导电性 价键理论 量子力学
作者
Mengxia Sun,Xu He,Mingyao Chen,Chi Sin Tang,Xiongfang Liu,Liang Dai,J. S. Liu,Zhigang Zeng,Shuo Sun,Mark B. H. Breese,Chuanbing Cai,Le Wang,Yingge Du,Andrew T. S. Wee,Xinmao Yin
出处
期刊:ACS Photonics [American Chemical Society]
卷期号:11 (6): 2324-2334 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsphotonics.4c00210
摘要

The formation of plasmons through the collective excitation of charge density has generated intense discussions, offering insights into fundamental sciences and potential applications. While the underlying physical principles have been well-established, the effects of many-body interactions and orbital hybridization on plasmonic dynamics remain understudied. In this work, we present the observation of conventional metallic and correlated plasmons in epitaxial La1–xSrxNiO3 (LSNO) films with varying Sr doping concentrations (x = 0, 0.125, 0.25), unveiling their intriguing evolution. Unlike samples at other doping concentrations, the x = 0.125 intermediate doping sample does not exhibit the correlated plasmons despite showing high optical conductivity. Through a comprehensive experimental investigation using spectroscopic ellipsometry and X-ray absorption spectroscopy, the O2p-Ni3d orbital hybridization for LSNO with a doping concentration of x = 0.125 is found to be significantly enhanced, alongside a considerable weakening of its effective correlation U*. These factors account for the absence of correlated plasmons and the high optical conductivity observed in LSNO (0.125). Our results underscore the profound impact of orbital hybridization on the electronic structure and the formation of plasmons in strongly correlated systems. This in turn suggests that LSNO could serve as a promising alternative material in optoelectronic devices.
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
Yanzhi完成签到,获得积分10
1秒前
xue发布了新的文献求助10
1秒前
虚幻的八宝粥完成签到 ,获得积分20
1秒前
2秒前
xxfz完成签到,获得积分10
2秒前
Jepping_Zhu发布了新的文献求助10
2秒前
FadedTulips发布了新的文献求助10
2秒前
聪明的灵安完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
露露娜娜完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
萌萌完成签到 ,获得积分10
3秒前
西米完成签到,获得积分10
4秒前
1234发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
撒旦撒完成签到,获得积分10
5秒前
孤独的无血完成签到,获得积分10
5秒前
干净谷梦完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
啊啊啊发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
ding应助科研喵采纳,获得10
7秒前
热心的代桃完成签到,获得积分10
7秒前
充电宝应助1234采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
赘婿应助nnn采纳,获得10
9秒前
mm完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
杨枝甘露发布了新的文献求助10
10秒前
严惜完成签到,获得积分10
11秒前
qiuy发布了新的文献求助10
11秒前
饱满寻冬完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
wwq发布了新的文献求助30
13秒前
13秒前
zph14204发布了新的文献求助10
13秒前
13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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The role of consumer psychology in the marketing strategies of pop mart in Thailand 500
Photothermal Science and Techniques 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7722672
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9275809
关于积分的说明 20113161
捐赠科研通 7299240
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3301008
关于科研通互助平台的介绍 2454487
邀请新用户注册赠送积分活动 2308433