Zephyrnet-logo

Anisotrope bandafvlakking in grafeen met eendimensionale superroosters

Datum:

  • 1.

    Park, CH, Yang, L., Son, YW, Cohen, ML & Louie, SG Anisotroop gedrag van massaloze Dirac-fermionen in grafeen onder periodieke potentiëlen. nat. Fys. 4, 213â € "217 (2008).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 2.

    Park, CH, Son, YW, Yang, L., Cohen, ML & Louie, SG Landau-niveaus en quantum Hall-effect in grafeen-superroosters. Phys. Lett. 103, 046808 (2009).

    Artikel  Google Scholar 

  • 3.

    Brey, L. & Fertig, HA Opkomende nulmodi voor grafeen in een periodiek potentieel. Phys. Lett. 103, 046809 (2009).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 4.

    Cao, Y. et al. Onconventionele supergeleiding in magische hoek grafeen superroosters. NATUUR 556, 43â € "50 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 5.

    Cao, Y. et al. Gecorreleerd isolatiegedrag bij half vullen in magische hoek grafeen superroosters. NATUUR 556, 80â € "84 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 6.

    Forsythe, C. et al. Bandstructuurtechniek van 2D-materialen met behulp van diëlektrische superroosters met patronen. nat. Nanotechnologie. 13, 566â € "571 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 7.

    Xia, F., Wang, H., Hwang, JCM, Neto, AHC & Yang, L. Zwarte fosfor en zijn iso-elektronische materialen. nat. Rev. Phys. 1, 306â € "317 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 8.

    Tian, ​​H. et al. Tweedimensionale materialen met lage symmetrie voor elektronische en fotonische toepassingen. Nano vandaag 11, 763â € "777 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 9.

    Shi, LK, Ma, J. & Song, JCW Gate-afstembare platte banden in diëlektrische superroosters met van der Waals-patroon. 2D Takel. 7, 015028 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 10.

    Geim, AK & Novoselov, KS De opkomst van grafeen. nat. Mater. 6, 183â € "191 (2007).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 11.

    Novoselov, KS, Mishchenko, A., Carvalho, A. & Neto, AHC 2D-materialen en van der Waals heterostructuren. Wetenschap 353, aac9439 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 12.

    Yankowitz, M. et al. Opkomst van superrooster Dirac-punten in grafeen op hexagonaal boornitride. nat. Fys. 8, 382â € "386 (2012).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 13.

    Ponomarenko, LA et al. Klonen van Dirac-fermionen in grafeen-superroosters. NATUUR 497, 594â € "597 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 14.

    Hunt, B. et al. Enorme Dirac-fermionen en Hofstadter-vlinder in een van der Waals-heterostructuur. Wetenschap 340, 1427â € "1430 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 15.

    Dean, CR et al. Hofstadter's vlinder en het fractal quantum Hall-effect in moiré superroosters. NATUUR 497, 598â € "602 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 16.

    Yankowitz, M. et al. Afstellen van supergeleiding in gedraaide dubbellaagse grafeen. Wetenschap 363, 1059â € "1064 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 17.

    Sharpe, AL et al. Opkomend ferromagnetisme dat bijna driekwart vult met gedraaide dubbellaagse grafeen. Wetenschap 365, 605â € "608 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 18.

    Serlin, M. et al .; Intrinsiek gekwantiseerd afwijkend Hall-effect in een moiré-heterostructuur. Wetenschap 367, 900â € "903 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 19.

    Barbier, M., Vasilopoulos, P. & Peeters, FM Extra Dirac wijst in het energiespectrum voor superroosters op enkellaags grafeen. Fys. Rev. B 81, 075438 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • 20.

    Dubey, S. et al. Afstembaar superrooster in grafeen om het aantal Dirac-punten te regelen. Nano Let. 13, 3990â € "3995 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 21.

    Drienovsky, M. et al. Op weg naar superroosters: laterale bipolaire multibarrières in grafeen. Fys. Rev. B 89, 115421 (2014).

    Artikel  Google Scholar 

  • 22.

    Drienovsky, M. et al. Onderpoorten met een paar lagen grafeenpatroon voor van der Waals-heterostructuren. Voordruk op https://arxiv.org/abs/1703.05631 (2017).

  • 23.

    Drienovsky, M. et al. Commensurabiliteitsoscillaties in eendimensionale grafeensuperroosters. Phys. Lett. 121, 026806 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 24.

    Kuiri, M., Gupta, GK, Ronen, Y., Das, T. & Das, A. Grote splitsing op Landau-niveau in een afstembaar eendimensionaal grafeen-superrooster onderzocht door magnetocapaciteitsmetingen. Fys. Rev. B 98, 035418 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 25.

    Dean, CR et al. Boornitride-substraten voor hoogwaardige grafeenelektronica. nat. Nanotechnologie. 5, 722â € "726 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 26.

    Allen, PBin Kwantumtheorie van echte materialen (red. Chelikowsky, JR & Louie, SG) viii, 549 (Kluwer Academic Publishers, 1996).

  • 27.

    Madsen, GKH & Singh, DJ BoltzTraP. Een code voor het berekenen van bandstructuurafhankelijke grootheden. Berekenen. Fys. gemeenschappelijk 175, 67â € "71 (2006).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 28.

    Shore, KA Inleiding tot op grafeen gebaseerde nanomaterialen: van elektronische structuur tot kwantumtransport. hedendaags Fys. 55, 344â € "345 (2014).

    Google Scholar 

  • 29.

    Weiss, D., Vonklitzing, K., Ploog, K. & Weimann, G. Magnetoweerstandsoscillaties in een tweedimensionaal elektronengas geïnduceerd door een periodieke potentiaal van een submicrometer. Europhys. Let. 8, 179â € "184 (1989).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 30.

    Gerhardts, RR, Weiss, D. & Vonklitzing, K. Nieuwe magnetoweerstandsoscillaties in een periodiek gemoduleerd tweedimensionaal elektronengas. Phys. Lett. 62, 1173â € "1176 (1989).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 31.

    Beenakker, CWJ Leidende centrumdriftresonantie in een periodiek gemoduleerd tweedimensionaal elektronengas. Phys. Lett. 62, 2020â € "2023 (1989).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 32.

    Endo, A. & Iye, Y. Meting van anisotroop transport met behulp van unidirectioneel lateraal superrooster met vierkante geometrie. J. Fys. Soc. Jpn. 71, 2067â € "2068 (2002).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 33.

    Qiao, JS, Kong, XH, Hu, ZX, Yang, F. & Ji, W. Transportanisotropie met hoge mobiliteit en lineair dichroïsme in zwarte fosfor met enkele lagen. Nat. Commun. 5, 4475 (2014).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 34.

    Wu, S., Killi, M. & Paramekanti, A. Grafeen onder ruimtelijk variërende externe potentiëlen: Landau-niveaus, magnetotransport en topologische modi. Fys. Rev. B 85, 195404 (2012).

    Artikel  Google Scholar 

  • 35.

    Xu, H. et al. Oscillerende randtoestanden in eendimensionale MoS2 nanodraden. Nat. Commun. 7, 12904 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • Bron: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00849-9

    spot_img

    Laatste intelligentie

    spot_img