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    Gallium polymorphs: phase-dependent plasmonics

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    GalliumPolymorphsPha ... (4.828Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/33211
    DOI: 10.1002/adom.201900307
    ISSN: 2195-1071
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    Autoría
    Gutiérrez Vela, YaelAutoridad Unican; Losurdo, María; García Fernández, Pablo (físico)Autoridad Unican; Sainz de la Maza Kaufmann, Marta; González Fernández, FranciscoAutoridad Unican; Brown, April S.; Everitt, Henry O.; Junquera Quintana, Francisco JavierAutoridad Unican; Moreno Gracia, FernandoAutoridad Unican
    Fecha
    2019-07
    Derechos
    © John Wiley & Sons. This is the peer reviewed version of the following article: Y. Gutiérrez, M. Losurdo, P. García-Fernández, M. Sainz de la Maza, F. González, A. S. Brown, H. O. Everitt, J. Junquera, F. Moreno, Gallium Polymorphs: Phase-Dependent Plasmonics. Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900307, which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/adom.201900307. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Self-Archiving.
    Publicado en
    Advanced Optical Materials, 2019, 7(13), 1900307
    Editorial
    John Wiley and Sons Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1002/adom.201900307
    Palabras clave
    Gallium
    Plasmonics
    Nanoparticle
    Phase change
    Polymorphism
    Spectroscopic ellipsometry
    Dielectric function
    Resumen/Abstract
    Interest in gallium (Ga) is growing rapidly, thanks in part to its wide spectral tunability and its intriguing temperature-dependent polymorphism. In order to exploit and control phase-change plasmonics in the liquid and solid phases of Ga, an accurate understanding of the dielectric functions for each Ga phase is needed. We present a comprehensive analysis of the interdependence of the crystal structure, band structure, and dielectric function of the several Ga phases (liquid, α, β, γ, δ), showing that the selective presence of flat bands in the vecinity of the Fermi energy is crucial to understand the metallicity of each phase. The dielectric function obtained through first principles calculations is compared with experimental measurements obtained by spectroscopic ellipsometry. Cooling liquid Ga always produces a mixture of phases, and we demonstrate how the volume fraction of each phase may be deduced from these pure phase dielectric functions and an analysis of the measured spectra using a Bruggeman effective medium approximation. Figures of merit are presented, and applications of Ga polymorphism are discussed for propagating and localized surface plasmon resonances in Ga thin films and nanostructures, respectively. This research can have important implications on the phase change control for plasmonics/photonic applications with gallium.
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