تدفق سائل الإكسيتون فائق السرعة في شبه موصل MoS2 رقيق ذريًا - تقنية النانو الطبيعية

تدفق سائل إكسيتون فائق السرعة في أشباه موصلات MoS2 الرقيقة ذريًا - Nature Nanotechnology

عقدة المصدر: 2797228
  • Müller, M., Schmalian, J. & Fritz, L. Graphene: a nearly perfect fluid. فيز. القس ليت. 103، 025301 (2009).

    الباحث العلمي من Google 

  • Bandurin, D. A. et al. Negative local resistance caused by viscous electron backflow in graphene. علوم 351، 1055 – 1058 (2016).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Crossno, J. et al. Observation of the Dirac fluid and the breakdown of the Wiedemann–Franz law in graphene. علوم 351، 1058 – 1061 (2016).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Moll, P. J. W., Kushwaha, P., Nandi, N., Schmidt, B. & Mackenzie, A. P. Evidence for hydrodynamic electron flow in PdCuO2. علوم 351، 1061 – 1064 (2016).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Huang, K. Equation of state of a Bose–Einstein system of particles with attractive interactions. فيز. القس 119، 1129 – 1142 (1960).

    الباحث العلمي من Google 

  • Fleming, P. D. Hydrodynamic behavior of triplet excitons. جيه. كيم. فيز. 59، 3199 – 3206 (1973).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Link, B. & Baym, G. Hydrodynamic transport of excitons in semiconductors and Bose–Einstein condensation. فيز. القس ليت. 69، 2959 – 2962 (1992).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Laikhtman, B. & Rapaport, R. Exciton correlations in coupled quantum wells and their luminescence blue shift. فيز. القس ب 80، 195313 (2009).

    الباحث العلمي من Google 

  • Versteegh, M. A. M., van Lange, A. J., Stoof, H. T. C. & Dijkhuis, J. I. Observation of preformed electron–hole Cooper pairs in highly excited ZnO. فيز. القس ب 85، 195206 (2012).

    الباحث العلمي من Google 

  • Stern, M., Umansky, V. & Bar-Joseph, I. Exciton liquid in coupled quantum wells. علوم 343، 55 – 57 (2014).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Glazov, M. M. & Suris, R. A. Collective states of excitons in semiconductors. Phys.-Uspekhi 63، 1051 – 1071 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Honold, A., Schultheis, L., Kuhl, J. & Tu, C. W. Collision broadening of two-dimensional excitons in a gaas single quantum well. فيز. القس ب 40، 6442 – 6445 (1989).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Ramon, G., Mann, A. & Cohen, E. Theory of neutral and charged exciton scattering with electrons in semiconductor quantum wells. فيز. القس ب 67، 045323 (2003).

    الباحث العلمي من Google 

  • Anankine, R. et al. Temporal coherence of spatially indirect excitons across Bose–Einstein condensation: the role of free carriers. نيوجيرسي فيز. 20، 073049 (2018).

    الباحث العلمي من Google 

  • Keldysh, L. V. The electron–hole liquid in semiconductors. المعاصر. فيز. 27، 395 – 428 (1986).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Korn, T., Heydrich, S., Hirmer, M., Schmutzler, J. & Schüller, C. Low-temperature photocarrier dynamics in monolayer MoS2. تطبيق فيز. بادئة رسالة. 99، 102109 (2011).

    الباحث العلمي من Google 

  • روبرت ، سي وآخرون. العمر الإشعاعي للإكسيتون في الطبقات الأحادية ثنائية الكالكوجينيد المعدنية الانتقالية. فيز. القس ب 93، 205423 (2016).

    الباحث العلمي من Google 

  • Liu, S. et al. Room-temperature valley polarization in atomically thin semiconductors via chalcogenide alloying. أكس نانو 14، 9873 – 9883 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • شتاينهوف ، إيه وآخرون. انشطار اكسيتون في أشباه الموصلات ثنائية الكالكوجينيد المعدنية أحادية الطبقة. نات. COMMUN. 8، 1166 (2017).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Selig, M. et al. Dark and bright exciton formation, thermalization, and photoluminescence in monolayer transition metal dichalcogenides. 2D الأم. 5، 035017 (2018).

    الباحث العلمي من Google 

  • Efimkin, D. K., Laird, E. K., Levinsen, J., Parish, M. M. & MacDonald, A. H. Electron–exciton interactions in the exciton–polaron problem. فيز. القس ب 103، 075417 (2021).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Kumar, N. et al. Exciton diffusion in monolayer and bulk MoSe2. النانو 6، 4915 – 4919 (2014).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Kato, T. & Kaneko, T. Transport dynamics of neutral excitons and trions in monolayer WS2. أكس نانو 10، 9687 – 9694 (2016).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Onga, M., Zhang, Y., Ideue, T. & Iwasa, Y. Exciton Hall effect in monolayer MoSs2. Nat. Mat. 16، 1193 – 1197 (2017).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Zipfel, J. et al. Exciton diffusion in monolayer semiconductors with suppressed disorder. فيز. القس ب 101، 115430 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Glazov, M. M. Quantum interference effect on exciton transport in monolayer semiconductors. فيز. القس ليت. 124، 166802 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Hotta, T. et al. Exciton diffusion in hBN-encapsulated monolayer MoSe2. فيز. القس ب 102، 115424 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Uddin, S. Z. et al. Neutral exciton diffusion in monolayer MoS2. أكس نانو 14، 13433 – 13440 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • High, A. A. et al. Spontaneous coherence in a cold exciton gas. الطبيعة 483، 584 – 588 (2012).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Anankine, R. et al. Quantized vortices and four-component superfluidity of semiconductor excitons. فيز. القس ليت. 118، 127402 (2017).

    الباحث العلمي من Google 

  • Shahnazaryan, V., Iorsh, I., Shelykh, I. A. & Kyriienko, O. Exciton–exciton interaction in transition-metal dichalcogenide monolayers. فيز. القس ب 96، 115409 (2017).

    الباحث العلمي من Google 

  • Amani, M. et al. Near-unity photoluminescence quantum yield in MoSs2. علوم 350، 1065 – 1068 (2015).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • ليان ، د. وآخرون. قمع كهربائي لجميع مسارات إعادة التركيب غير الإشعاعي في أشباه الموصلات أحادية الطبقة. علوم 364، 468 – 471 (2019).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Ballarini, D. et al. Macroscopic two-dimensional polariton condensates. فيز. القس ليت. 118، 215301 (2017).

    الباحث العلمي من Google 

  • دينغ ، هـ. ، هوغ ، هـ. وياماموتو ، واي. إكسيتون-بولاريتون بوز-آينشتاين تكثيف. القس Mod. فيز. 82، 1489 – 1537 (2010).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Michalsky, T., Wille, M., Grundmann, M. & Schmidt-Grund, R. Spatio-temporal evolution of coherent polariton modes in ZnO microwire cavities at room temperature. نانو ليت. 18، 6820 – 6825 (2018).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Elias, D. C. et al. Dirac cones reshaped by interaction effects in suspended graphene. نات. فيز. 7، 701 – 704 (2011).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Sung, J. et al. Long-range ballistic propagation of carriers in methylammonium lead iodide perovskite thin films. نات. فيز. 16، 171 – 176 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Kalt, H. et al. Quasi-ballistic transport of excitons in quantum wells. J. لومين. 112، 136 – 141 (2005).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Butov, L. V., Gossard, A. C. & Chemla, D. S. Macroscopically ordered state in an exciton system. الطبيعة 418، 751 – 754 (2002).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Snoke, D., Denev, S., Liu, Y., Pfeiffer, L. & West, K. Long-range transport in excitonic dark states in coupled quantum wells. الطبيعة 418، 754 (2002).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Dang, S. et al. Observation of algebraic time order for two-dimensional dipolar excitons. فيز. القس الدقة. 2، 032013 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Trauernicht, D. P., Wolfe, J. P. & Mysyrowicz, A. Highly mobile paraexcitons in cuprous oxide. فيز. القس ليت. 52، 855 – 858 (1984).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Haas, F. & Mahmood, S. Linear and nonlinear ion-acoustic waves in nonrelativistic quantum plasmas with arbitrary degeneracy. فيز. القس E 92، 053112 (2015).

    الباحث العلمي من Google 

  • Svintsov, D., Vyurkov, V., Yurchenko, S., Otsuji, T. & Ryzhii, V. Hydrodynamic model for electron–hole plasma in graphene. جيه. فيز. 111، 083715 (2012).

    الباحث العلمي من Google 

  • Erkensten, D., Brem, S. & Malic, E. Exciton-exciton interaction in transition metal dichalcogenide monolayers and van der Waals heterostructures. فيز. القس ب 103، 045426 (2021).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Dery, H. & Song, Y. Polarization analysis of excitons in monolayer and bilayer transition-metal dichalcogenides. فيز. القس ب 92، 125431 (2015).

    الباحث العلمي من Google 

  • Do, T. T. H. et al. Bright exciton fine-structure in two-dimensional lead halide perovskites. نانو ليت. 20، 5141 – 5148 (2020).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Qiu, D. Y., Cao, T. & Louie, S. G. Nonanalyticity, valley quantum phases, and lightlike exciton dispersion in monolayer transition metal dichalcogenides: theory and first-principles calculations. فيز. القس ليت. 115، 176801 (2015).

    الباحث العلمي من Google 

  • Kadantsev, E. S. & Hawrylak, P. Electronic structure of a single MoS2 أحادي الطبقة. مجتمع الحالة الصلبة. 152، 909 – 913 (2012).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • Chen, W., Huang, C.-J. & Zhu, Q. Searching for unconventional superfluid in exciton condensate of monolayer semiconductors. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05585

  • Guo, H., Zhang, X. & Lu, G. Tuning moiré; excitons in Janus heterobilayers for high-temperature Bose–Einstein condensation. علوم. حال. 8، eabp9757 (2022).

    CAS  الباحث العلمي من Google 

  • الطابع الزمني:

    اكثر من طبيعة التكنولوجيا النانوية