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.
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