La ingeniería de la quiralidad en materiales de disulfuro de metal de transición (TMDs), como el MoS2, ha atraído una atención significativa debido a sus prometedoras aplicaciones en óptica avanzada, electrónica y espintrónica. En este estudio, se formó el nanoscroll quiral unidimensional (1D) de MoS2 al enrollar una nanosheet de MoS2 en dos dimensiones (2D) después de añadir soluciones de etanol-agua. Como material 1D, el nanoscroll de MoS2 muestra dependencia de anisotropía y quiralidad utilizando microscopía de fuerza atómica (AFM), espectroscopía Raman polarizada resolutiva en ángulo (ARPRS), microscopía de modulación polarizada escaneada (SPMM) y microscopía de dicroísmo circular escaneado (SCDM). El dicroísmo circular (CD) intrínseco y el dicroísmo lineal (LD) del nanoscroll de MoS2 muestran una fuerte dependencia de las longitudes de onda de excitación (473, 633 y 671 nm), alcanzando un valor máximo (CD = 32.8 mdeg y LD = 0.20) a 671 nm cerca de la resonancia del excitón A. Estos hallazgos destacan a los nanoscrolls individuales como una plataforma prometedora para la optoelectrónica quiral y motivan la exploración futura hacia fotodetectores y filtros de espín.
Du et al. (Tue,) estudió esta cuestión.