激光驱动的结构转换从一个散装晶体到一个分层材料.
Shuang Liu1,2,3, Oren Cohen1,2, Ofer Neufeld3
1Guangdong Technion-Israel Institute of Technology, 241 Daxue Road, Shantou, Guangdong, 515063, China.
Physical review letters
|March 13, 2026
概括
科学家们使用强烈的光脉冲将散装晶体转化为多层2D材料. 这种新的激光诱导相位过渡机制选择性地打破了纽带,从而实现了按需的材料转换.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 激光物理 激光物理
背景情况:
- 传统的刺激极限阶段过渡路径.
- 激光诱导的相位过渡提供了新的路线.
- 将散装材料转换为二维范德瓦尔斯材料具有显著的兴趣.
研究的目的:
- 用数字来证明一种新的激光诱导的结构转变.
- 使用强烈的光脉冲将散装晶体转化为分层的范德瓦尔斯材料.
- 探索底层的音声机制,并确定关键的先决条件.
主要方法:
- 进行了初始模拟.
- 强烈的,极化的太赫兹光脉冲被用来激发音声模式.
- 分析了层间和层内键对激发的敏感性.
主要成果:
- 展示了一种新的激光诱导的结构转变,从散装晶体到分层的范德瓦尔斯材料.
- 过渡是由一个非线性音声机制驱动的.
- 选择性激发声模式打破了目标的层间键,同时保留了层内键.
- 强烈的异质性在债券敏感性被确定为一个关键的先决条件.
结论:
- 这项工作为按需转换从散装到二维材料铺平了道路.
- 这些发现有助于设计先进的相变装置.
- 建议使用一种潜在的光学脱皮方法来扩大2D材料的范围.


