Universal Distance-Scaling of Nonradiative Energy Transfer to Graphene

石墨烯 共发射极 凝聚态物理 材料科学 缩放比例 光探测 物理 光电子学 纳米技术 几何学 数学 光电探测器
作者
Louis Gaudreau,Klaas‐Jan Tielrooij,Guenevere E. D. K. Prawiroatmodjo,Johann Osmond,F. Javier Garcı́a de Abajo,Frank H. L. Koppens
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:13 (5): 2030-2035 被引量:198
标识
DOI:10.1021/nl400176b
摘要

The near-field interaction between fluorescent emitters and graphene exhibits rich physics associated with local dipole-induced electromagnetic fields that are strongly enhanced due to the unique properties of graphene. Here, we measure emitter lifetimes as a function of emitter-graphene distance d, and find agreement with a universal scaling law, governed by the fine-structure constant. The observed energy transfer- rate is in agreement with a 1/d^4 dependence that is characteristic of 2D lossy media. The emitter decay rate is enhanced 90 times (transfer efficiency of ~99%) with respect to the decay in vacuum at distances d ~ 5 nm. This high energy-transfer rate is mainly due to the two-dimensionality and gapless character of the monoatomic carbon layer. Graphene is thus shown to be an extraordinary energy sink, holding great potential for photodetection, energy harvesting, and nanophotonics.

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