КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер проекта 21-19-00675

НазваниеМетаповерхности с нелинейным оптическим откликом на основе дихалькогенидов переходных металлов

Руководитель Новиков Сергей, Кандидат физико-математических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" , г Москва

Конкурс №55 - Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знания, основной код классификатора 09 - Инженерные науки; 09-708 - Лазерно-информационные технологии

Ключевые слова Дихалькогениды переходных металлов, двумерные материалы, нелинейная оптика, Ми-резонансы, резонансные наноструктуры и метаповерхности, оптическая анизотропия

Код ГРНТИ29.33.51


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Разработка новых типов материалов и активных устройств фотоники на их основе, а также изучение их свойств - является стремительно развивающейся областью физики в последние годы. Возможности манипуляции светом имеет важное значение для создания новых устройств нанофотоники и интегральной оптики. Современные технологии, основанные на возможностях управления светом, являются одним из ключевых факторов для роста экономической эффективности таких базовых отраслей мировой промышленности, как энергетика, наноиндустрия, микроэлектроника, развитие средств коммуникации. Возможности концентрации и манипулирования световой энергии в ближней зоне поля, а также поляризационный и амплитудно-фазовый контроль в дальней зоне рассеяния, представляют огромный практический интерес. Активное развитие получило направление, связанное с созданием диэлектрических метаматериалов, предполагающее использование диэлектрических наночастиц с высоким показателем преломления в качестве «строительных блоков» и имеющих сильный оптический отклик благодаря Ми-резонансам. В настоящее время в основном используются традиционные полупроводниковые материалы, такие как кремний, германий, и др. Управлять положением резонансов возможно, варьируя размеры и форму наночастиц, а также их положение в различных структурах и метаповерхностях. Однако, фиксированное значение диэлектрической проницаемости этих материалов накладывает определенные ограничения на разработку оптических приборов, работающих при строгой селективности резонансных частот. Одним из способов улучшения и расширения функциональных возможностей современных фотонных приборов является использование материалов с анизотропными диэлектрическими свойствами. Такие свойства, например, демонстрируют дихалькогениды переходных металлов (WS2, MoS2, WSe2, MoSe2 и т.д.). Многослойные дихалькогениды переходных металлов имеют диэлектрическую анизотропию за счет своего фундаментального различия между внутрислойной сильной ковалентной связью и слабым межслойным взаимодействием за счет сил Ван дер Ваальса. Диэлектрическая проницаемость вдоль слоев и перпендикулярно слоям может отличаться в несколько раз. При этом дихалькогениды переходных металлов обладают высокими значениями показателя преломления сравнимым или превышающим значения для таких «традиционных» для фотоники материалов, как германий и кремний. Наличие анизотропии в таких системах определяет поляризационную зависимость их оптического отклика и соответствующего распределения ближних электромагнитных полей. Это открывает возможность использовать слоистые материалы для построения резонансных нано-антенн с анизотропными оптическими свойствами, сочетающими резонансы Ми и особенности поведения электронно-дырочной плазмы в полупроводниковых слоях. Например, высокая концентрация поля при резонансном состоянии может обеспечить сильную связь между режимами Ми-моды наночастицы и ее экситонными резонансами, что, в свою очередь, может привести к возникновению новых оптических эффектов и к расширению прикладных возможностей диэлектрической нанофотоники. Большой интерес представляют нелинейно-оптические свойства двумерных материалов дихалькогенидов переходных металлов. В силу центросимметричного строения кристаллической решетки дихалькогедидов переходных металлов нелинейно-оптические эффекты второго порядка от объемного материала малы. Однако при переходе к монослоям или наночашуйкам с нечетным числом слоев порядок симметрии нарушается и нелинейно-оптические эффекты второго порядка начинают активно проявляться. При этом, характерные значения квадратичных восприимчивостей монослоев могут достигать значений сопоставимых или даже превышающих значения квадратичных восприимчивостей широко известных нелинейно-оптических кристаллов (BBO, KDP, и т.д.) при той же толщине. Особенно интересным является изучение резонансного усиления нелинейно-оптического отклика от нанообъектов и метаповерхностей на основе дихалькогенидов переходных металлов при наличии экситонных и Ми-резонансов. На сегодняшний день исследований резонансного усиления нелинейно-оптического отклика от нанообъектов и метаповерхностей дихалькогенидов переходных металлов крайне мало и, в основном, они представлены аналитическими и численными расчётами.Целью данного проекта является исследование линейного и нелинейного отклика наночастиц и структур на их основе, изготовленных из дихалькогенидов переходных металлов. Размеры, форма и тип материала будут определены на основании теоретического моделирования. Также теоретическое моделирование будет использоваться для трактовки полученных экспериментальных результатов. Кроме того, будет исследовано влияние подложки на оптический отклик изготовленных наночастиц, включая графеновые подложки, поддерживающие распространение поверхностных электромагнитных волн, для высокоэффективного возбуждения и управления поверхностными электромагнитными полями. Планируется изучение линейного и нелинейного оптического отклика как индивидуальных наночастиц, так и периодических массивов состоящих из этих частиц. Часть проекта будет посвящена получению и характеризации гибридных наночастиц, т.е. включающих в себя несколько видов материалов (гетероструктуры полученные на основе слоев нескольких дихалькогенидов и дихалькогениды/металлы). Исследование специфики и особенности таких систем позволит расширить материальную базу нанофотонных устройств. Предлагаемые научные задачи являются абсолютно новыми. Результаты полученные в ходе выполнения проекта будут опубликованы и доложены на ведущих международных научных конференциях. Наиболее значимые результаты проекта будут также представлены на семинарах, в формате пресс-релизов информационных агентств, открытых интервью и научно популярных лекций. Планируется возможность патентования наиболее важных полученных структур, как возможных элементов новых устройств нанофотоники и интегральной оптики.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


 

Публикации

1. Татмышевский М.К., Якубовский Д.И., Капитанова О.О., Соловей В.Р., Вишневый А.А., Ермолаев Г.А., Клишин Ю.А., Миронов М.С., Воронов А.А., Арсенин А.В., Волков В.С. и Новиков С.М. Hybrid Metal-Dielectric-Metal Sandwiches for SERS Applications Nanomaterials, Nanomaterials 2021, 11(12), 3205 (год публикации - 2021)
10.3390/nano11123205


 

Публикации

1. Анна А. Попкова, Илья М. Антропов, Глеб И. Целиков, Георгий А. Ермолаев, Игорь Озеров, Роман В. Киртаев, Сергей М. Новиков, Андрей Б. Евлюхин, Алексей В. Арсенин, Владимир О. Бессонов, Валентин С. Волков, и Андрей А. Федянин Nonlinear Exciton‐Mie Coupling in Transition Metal Dichalcogenide Nanoresonators Laser & Photonics Reviews, Laser Photonics Rev.2022,16, 2100604 (год публикации - 2022)
10.1002/lpor.202100604

2. Новиков C.М. Hybrid Plasmonic Nanostructures and Their Applications Nanomaterials, Nanomaterials 2022, 12(23), 4293 (год публикации - 2022)
10.3390/nano12234293

3. Александр Сюй, Дмитрий Штарев, Алексей Лембиков, Михаил Губин, Руслан Кеворкянц, Глеб Целиков, Алексей Арсенин, Валентин Волков Effective method for determining the unit cell parameters of new MXenes Materials, Materials 2022, 15(24), 8798 (год публикации - 2022)
10.3390/ma15248798

4. Алексей В. Прохоров, Сергей М. Новиков, Михаил Ю. Губин, Роман В. Киртаев, Александр В. Шестериков, Кристина М. Станкевич, Дмитрий Якубовский, Алексей В. Арсенин, Елена Жукова, Сергей С. Жуков, Владимир Г. Лейман, Валентин С. Волков Cross-Polarization Effects in Metasurfaces Based on Nanoscale Silicon Cuboids with a Shape Defect: Implications for Polarization Conversion ACS Applied Nano Materials, ACS Appl. Nano Mater. 2022, 5, 10, 14582–14590 (год публикации - 2022)
10.1021/acsanm.2c02946


 

Публикации

1. Алексей В Прохоров, Сергей М Новиков, Михаил Ю Губин, Александр В Шестериков, Павел Евдокимов, Валерий И Путлаев, Алексей Гаршев, Роман В Киртаев, Елена С Жукова, Сергей С Жуков, Андрей Е Мирошниченко, Алексей В Арсенин, Валентин С Волков Design and Tuning of Substrate-Fabricated Dielectric Metasurfaces Supporting Quasi-Trapped Modes in the Infrared Range ACS Photonics, ACS Photonics 2023, 10, 4, 1110–1118 (год публикации - 2023)
10.1021/acsphotonics.2c01842

2. Самра Манзур, Мохаммад Талиб, Сергей М. Новиков, Алексей В. Арсенин, Валентин С. Волков и Прабхаш Мишра Physisorption-Mediated Charge Transfer in TiS2 Nanodiscs: A Room Temperature Sensor for Highly Sensitive and Reversible Carbon Dioxide Detection ACS Sensors, 2023, 8, 9, 3435–3447 (год публикации - 2023)
10.1021/acssensors.3c00931

3. Мартынов И.В., Новиков С.М., Целиков Г.И., Сюй М.В., Сюй А.В. Фотокаталитические свойства наноразмерного композита Au/TiO2 Прикладная фотоника (год публикации - 2023)

4. Н.С. Покрышкин, И.О. Собина, А.А. Кныш, А.С. Еремина, А.В. Сюй, В.Г. Якунин, В.Ю. Тимошенко Особенности фотоиндуцированного нагрева перовскитных нанокристаллов с эффективной антистоксовой фотолюминесценцией при резонансном лазерном возбуждении Физика и техника полупроводников, Физика и техника полупроводников, 2023, том 57, вып. 7 (год публикации - 2023)
10.61011/FTP.2023.07.56796.5429