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    Anharmonic properties of Raman modes in double wall carbon nanotubes

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    v57n6a7.pdf (6.378Mb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/21954
    ISSN: 0035-001X
    ISSN: 1870-3542
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    Autoría
    Marquina, J.; Power, CH.; Broto, J.M.; Flahaut, E.; González Gómez, Jesús AntonioAutoridad Unican
    Fecha
    2011
    Derechos
    © Sociedad Mexicana de Física
    Publicado en
    Revista Mexicana de Física, 2011, 57(6), p. 510-517
    Editorial
    Sociedad Mexicana de Física
    Enlace a la publicación
    http://www.scielo.org.mx/pdf/rmf/v57n6/v57n6a7.pdf
    Palabras clave
    Espectroscopia raman
    Nanotubos de carbono doble pared
    Altas temperaturas
    Anarmonicidad
    Parámetro Grüneisen.
    Resumen/Abstract
    The temperature dependence of the radial breathing modes (RBMs) and the zone-center tangential optical phonons (G-bands) of double-walled carbon nanotubes (DWCNTs) has been investigated between 300 and 700 K using Raman scattering. As expected, with increasing temperature, the frequencies of the Raman peaks, including the RBMs and G-bands downshift simultaneously. We show here that the temperature dependence of the RBMs can be fitted by a simple linear dependence and different RBMs have different frequency shifts. We observe a noticeable nonlinearity in the temperature dependence of the G-band associated with the outer semiconducting tube (s). The deviation from the linear trend is due to the contribution of the third-order anharmonic term in the lattice potential energy with a pure temperature effect. An estimated value of 1.5 for the Grüneisen parameter of the (s) band was found.
     
    La variación con la temperatura de los modos de respiración radial (RBMs) y los fonones ópticos tangenciales de centro de zona (banda G) de los nanotubos de doble pared (DWCNTs) han sido investigados en el rango de 300 a 700 K utilizando dispersión Raman. Como era de esperarse, con el incremento de la temperatura las frecuencias de los picos Raman de los RBMs y las bandas G se desplazan hacia más bajas frecuencias. Nosotros demostramos que la variación con la temperatura de los RBMs puede ser ajustada mediante un modelo lineal y muestran diferentes desplazamientos en frecuencia. Nosotros observamos una no linealidad importante en la variación con la temperatura de la banda G asociada a los tubos semiconductores externos ¡ G + ext(s) ¢ . La desviación se debe a la contribución del término anarmónico de tercer orden en la energía potencial. Se encontró un valor estimado de 1,5 para el parámetro de Grüneisen de la banda G ¨ + ext(s).
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