近日,中國科學院重慶綠色智能技術研究院量子信息技術中心團隊在以GeSe為代表的IVAVIB大面積單原子層材料制備和能帶結構確定,及其器件測試分析研究中取得最新進展。
目前已有近百種二維材料被人們發現,包括第四主族單質、第三和第五主族構成的二元化合物、金屬硫族化合物、復合氧化物等。這些發現不僅打破了長久以來二維晶體無法在自然界中穩定存在的說法,其自身的特性更是呈現出許多新奇的物理現象和電子性質,如半整數、分數和分形量子霍爾效應、高遷移率、能帶結構轉變等。IVAVIB單晶二維材料MX(M=Ge,Sn;X=S,Se)因極高穩定性、環境友好性、豐富蘊藏量,以及從材料結構到性能上與黑磷烯的相似性而受到廣泛關注。基于第一性原理方法對MX的能帶結構的計算、對其從間接帶隙到直接帶隙的臨界層厚,以及基于其C2v對稱結構的壓電性能理論預測的研究已多有報道。但受其脆性影響,該類型材料難以直接采用物理撕裂法制備得到單原子層材料。采用化學合成方法,也難以獲得較大面積的單原子層(大于1微米)。因此,對IVAVIB單晶二維材料的研究迄今仍停留在理論預測階段。
在MX中,GeSe理論上被認為是唯一具有直接帶隙的材料,且該材料的光譜范圍預測幾乎覆蓋了整個太陽光光譜,這使它在量子光學、光電探測、光伏、電學等領域有巨大的應用潛力。據此,重慶研究院量子信息技術中心團隊研究發現,利用單晶硅表面二氧化硅的隔熱效果和激光減薄方法,可以在一定激光功率密度下不斷地減薄GeSe的層厚,直至單原子層。其減薄機理是激光在GeSe表層產生高熱,由于GeSe材料本身的層狀特性,難以將熱量及時傳導出去,導致層厚被不斷減薄。當GeSe的層厚被減薄至單原子層時,整個SiO2/Si可以被看作熱沉而無法繼續減薄。利用此方法,該團隊首次實驗制備出了100微米以上的GeSe單原子層材料,基于熒光譜、拉曼譜等方法對GeSe單原子層的原子和能帶結構進行研究,并基于第一性原理方法理論印證了實驗結果的可靠性。實驗和理論計算表明,GeSe單原子層的熒光譜非常寬,從可見光波段到近紅外波段發現了8個熒光峰,從間接帶隙到直接帶隙的轉變發生在第三層。此外,該團隊分別實驗制備出了基于GeSe體材料和二維材料的晶體管,其I-V和光反應性能表明,二維材料的光敏度是相應體材料的3.3倍,同時二維材料器件的光反應度也遠優于相應體材料器件。
相關研究成果發表在Advanced Functional Materials上。該研究得到了重慶市基礎前沿重大項目、中科院“西部之光”西部青年學者A類項目、國家自然科學基金面上項目的資助。
硅在支撐智能手機、電腦、電動汽車等產品的半導體技術中一直占據著王者地位,但美國賓夕法尼亞州立大學領導的一個研究團隊發現,“硅王”的統治地位可能正在受到挑戰。該團隊在最新一期《自然》雜志上發表了一項突破......
美國和日本科學家開發出全球首個基于微機電系統(MEMS)的二維(2D)材料原位轉角調控平臺。這個指甲大小的平臺名為“MEGA2D”,具備高度靈活性和精確度,可通過電壓精確控制2D材料的間距、旋轉等。相......
應《物理學報道》(PhysicsReports)編輯DanielVanmaekelbergh的邀請,松山湖材料實驗室研究員林生晃團隊于近日在該刊發表長篇綜述文章,重點介紹了二維材料在CMOS兼容和硅光......
英國劍橋大學卡文迪許實驗室科學家首次發現,層狀二維材料六方氮化硼(hBN)中的“單原子缺陷”可以將量子信息在室溫下保留幾微秒。相關論文發表在《自然·材料》雜志上。這一發現意義重大,因為能夠在環境條件(......
英國劍橋大學卡文迪許實驗室科學家首次發現,層狀二維材料六方氮化硼(hBN)中的“單原子缺陷”可以將量子信息在室溫下保留幾微秒。相關論文發表在《自然·材料》雜志上。這一發現意義重大,因為能夠在環境條件(......
由英國國家石墨烯研究所領導的團隊,利用無機印模在超高真空環境中精確地將二維晶體“拾取并放置”到多達8個單層的范德華異質結構中,創建最干凈、最均勻的二維材料堆棧。該技術具有三個方面先進性:一是原子級清潔......
MXene是一種新型的二維材料,由金屬碳化物或氮化物組成。其由于具有出色的柔韌性、良好的電子傳導性、優異的機械性能,是最常用的柔性電極材料之一。近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊,發表......
大數據時代,具有強大的計算能力和低功耗的硬件成為人們所需,基于離子遷移的神經形態憶阻器近年來引起了廣泛關注。目前,基于塊狀材料的憶阻器可以通過金屬離子或空位的調制實現多態操作,但仍面臨集成度低、柔性差......
近日,中國科學院上海光學精密機械研究所研究員王俊團隊在基于機器學習算法實現二維材料層數識別和物性檢測方面取得進展,相關文章以ThicknessDeterminationofUltrathin2DMat......
來自萊斯大學和馬里蘭大學的科學家們帶頭努力克服了一個主要障礙。盡管被認為是地球上最強的一些物質,但利用它們的全部潛力已被證明是一項困難的任務。比最薄的洋蔥皮紙還要細的二維材料,由于其顯著的機械屬性,已......