Ultragyors exciton folyadék áramlás egy atomosan vékony MoS2 félvezetőben - Nature Nanotechnology

Ultragyors exciton folyadék áramlás egy atomosan vékony MoS2 félvezetőben – Nature Nanotechnology

Forrás csomópont: 2797228
  • Müller, M., Schmalian, J. & Fritz, L. Graphene: a majdnem tökéletes folyadék. Phys. Rev. Lett. 103, 025301 (2009).

    Google Scholar 

  • Bandurin, DA et al. Negatív lokális ellenállás, amelyet viszkózus elektronok visszaáramlása okoz grafénben. Tudomány 351, 1055 – 1058 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Crossno, J. et al. A Dirac-folyadék és a Wiedemann–Franz-törvény felbomlásának megfigyelése grafénben. Tudomány 351, 1058 – 1061 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Moll, PJW, Kushwaha, P., Nandi, N., Schmidt, B. & Mackenzie, AP. Bizonyítékok hidrodinamikus elektronáramlásra PdCuO-ban2. Tudomány 351, 1061 – 1064 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Huang, K. Vonzó kölcsönhatású részecskék Bose–Einstein rendszerének állapotegyenlete. Phys. Fordulat. 119, 1129 – 1142 (1960).

    Google Scholar 

  • Fleming, PD Triplet excitonok hidrodinamikai viselkedése. J. Chem. Phys. 59, 3199 – 3206 (1973).

    CAS  Google Scholar 

  • Link, B. & Baym, G. Excitonok hidrodinamikus transzportja félvezetőben és Bose–Einstein kondenzáció. Phys. Rev. Lett. 69, 2959 – 2962 (1992).

    CAS  Google Scholar 

  • Laikhtman, B. & Rapaport, R. Exciton korrelációk csatolt kvantumkutakban és lumineszcencia kék eltolódása. Phys. Rev. B 80, 195313 (2009).

    Google Scholar 

  • Versteegh, MAM, van Lange, AJ, Stoof, HTC & Dijkhuis, JI Előreformált elektron-lyuk Cooper párok megfigyelése erősen gerjesztett ZnO-ban. Phys. Rev. B 85, 195206 (2012).

    Google Scholar 

  • Stern, M., Umansky, V. & Bar-Joseph, I. Exciton folyadék csatolt kvantumkutakban. Tudomány 343, 55 – 57 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, MM & Suris, RA A félvezetők excitonjainak kollektív állapotai. Phys.-Uspekhi 63, 1051 – 1071 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Honold, A., Schultheis, L., Kuhl, J. & Tu, CW Kétdimenziós excitonok ütközéses kiszélesítése gaas egyetlen kvantumkútban. Phys. Rev. B 40, 6442 – 6445 (1989).

    CAS  Google Scholar 

  • Ramon, G., Mann, A. & Cohen, E. A semleges és töltött excitonszórás elmélete elektronokkal félvezetőkvantumkutakban. Phys. Rev. B 67, 045323 (2003).

    Google Scholar 

  • Anankine, R. et al. A térben indirekt excitonok időbeli koherenciája a Bose-Einstein kondenzációban: a szabad hordozók szerepe. NJ Phys. 20, 073049 (2018).

    Google Scholar 

  • Keldysh, LV Az elektron-lyuk folyadék a félvezetőkben. Contemp. Phys. 27, 395 – 428 (1986).

    CAS  Google Scholar 

  • Korn, T., Heydrich, S., Hirmer, M., Schmutzler, J. & Schüller, C. Low-temperature photocarrier dynamics in monolayer MoS2. Appl. Phys. Lett. 99, 102109 (2011).

    Google Scholar 

  • Robert, C. et al. Exciton sugárzási élettartam átmeneti fém-dikalkogenid monorétegekben. Phys. Rev. B 93, 205423 (2016).

    Google Scholar 

  • Liu, S. et al. Szobahőmérsékletű völgypolarizáció atomi vékony félvezetőkben kalkogenid ötvözéssel. ACS Nano 14, 9873 – 9883 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Steinhoff, A. et al. Excitonhasadás egyrétegű átmenetifém-dikalkogenid félvezetőkben. Nat. Commun. 8, 1166 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Selig, M. et al. Sötét és világos exciton képződés, termizálás és fotolumineszcencia egyrétegű átmenetifém-dikalkogenidekben. 2D Mater. 5, 035017 (2018).

    Google Scholar 

  • Efimkin, DK, Laird, EK, Levinsen, J., Parish, MM & MacDonald, AH Elektron–exciton kölcsönhatások az exciton–polaron problémában. Phys. Rev. B 103, 075417 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Kumar, N. et al. Exciton diffúzió egyrétegű és ömlesztett MoSe-ben2. A nanoméretű 6, 4915 – 4919 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Kato, T. & Kaneko, T. Semleges excitonok és trionok szállítási dinamikája egyrétegű WS-ben2. ACS Nano 10, 9687 – 9694 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Onga, M., Zhang, Y., Ideue, T. & Iwasa, Y. Exciton Hall-effektus monolayer MoSs-ben2. Nat. Mat. 16, 1193 – 1197 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Zipfel, J. et al. Exciton diffúzió elnyomott rendellenességgel rendelkező egyrétegű félvezetőkben. Phys. Rev. B 101, 115430 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, MM Kvantum interferencia hatása az exciton transzportra egyrétegű félvezetőkben. Phys. Rev. Lett. 124, 166802 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Hotta, T. et al. Exciton diffúzió hBN-kapszulázott egyrétegű MoSe-ben2. Phys. Rev. B 102, 115424 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Uddin, SZ et al. Semleges exciton diffúzió egyrétegű MoS-ben2. ACS Nano 14, 13433 – 13440 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • High, AA et al. Spontán koherencia hideg exciton gázban. Természet 483, 584 – 588 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Anankine, R. et al. Félvezető gerjesztők kvantált örvényei és négykomponensű szuperfluiditása. Phys. Rev. Lett. 118, 127402 (2017).

    Google Scholar 

  • Shahnazaryan, V., Iorsh, I., Shelykh, IA & Kyriienko, O. Exciton–exciton interakció átmeneti-fém dikalkogenid monolayersben. Phys. Rev. B 96, 115409 (2017).

    Google Scholar 

  • Amani, M. et al. Közel egységnyi fotolumineszcencia kvantumhozam MoS-ben2. Tudomány 350, 1065 – 1068 (2015).

    CAS  Google Scholar 

  • Lien, D.-H. et al. Az összes nem sugárzó rekombinációs út elektromos elnyomása egyrétegű félvezetőkben. Tudomány 364, 468 – 471 (2019).

    CAS  Google Scholar 

  • Ballarini, D. et al. Makroszkópikus kétdimenziós polariton kondenzátumok. Phys. Rev. Lett. 118, 215301 (2017).

    Google Scholar 

  • Deng, H., Haug, H. & Yamamoto, Y. Exciton–polariton Bose–Einstein kondenzáció. Rev. Mod. Phys. 82, 1489 – 1537 (2010).

    CAS  Google Scholar 

  • Michalsky, T., Wille, M., Grundmann, M. & Schmidt-Grund, R. Koherens polariton módok tér-időbeli evolúciója ZnO mikrohuzal üregekben szobahőmérsékleten. Nano Lett. 18, 6820 – 6825 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • Elias, DC et al. A Dirac-kúpokat a szuszpendált grafén kölcsönhatásai alakították át. Nat. Phys. 7, 701 – 704 (2011).

    CAS  Google Scholar 

  • Sung, J. et al. Hordozók nagy hatótávolságú ballisztikus terjedése metil-ammónium-ólom-jodid-perovszkit vékonyrétegekben. Nat. Phys. 16, 171 – 176 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Kalt, H. et al. Excitonok kvázi-ballisztikus transzportja kvantumkutakban. J. Lumin. 112, 136 – 141 (2005).

    CAS  Google Scholar 

  • Butov, LV, Gossard, AC & Chemla, DS Makroszkóposan rendezett állapot exciton rendszerben. Természet 418, 751 – 754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

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

    CAS  Google Scholar 

  • Dang, S. et al. Algebrai időrend megfigyelése kétdimenziós dipoláris excitonoknál. Phys. Rev. Res. 2, 032013 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Trauernicht, DP, Wolfe, JP & Mysyrowicz, A. Nagyon mozgékony paraexcitonok réz-oxidban. Phys. Rev. Lett. 52, 855 – 858 (1984).

    CAS  Google Scholar 

  • Haas, F. & Mahmood, S. Lineáris és nemlineáris ion-akusztikus hullámok nemrelativisztikus kvantumplazmákban tetszőleges degenerációval. Phys. Rev. E 92, 053112 (2015).

    Google Scholar 

  • Svintsov, D., Vyurkov, V., Yurchenko, S., Otsuji, T. & Ryzhii, V. Hydrodynamic model for electronic-hole plasma in graphene. J. Appl. Phys. 111, 083715 (2012).

    Google Scholar 

  • Erkensten, D., Brem, S. & Malic, E. Exciton-exciton kölcsönhatás átmeneti fém-dikalkogenid monorétegekben és van der Waals heterostruktúrákban. Phys. Rev. B 103, 045426 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Dery, H. & Song, Y. Excitonok polarizációs elemzése egyrétegű és kétrétegű átmenetifém-dikalkogenidekben. Phys. Rev. B 92, 125431 (2015).

    Google Scholar 

  • Do, TTH et al. Fényes exciton finomszerkezet kétdimenziós ólomhalogenid perovszkitokban. Nano Lett. 20, 5141 – 5148 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Qiu, DY, Cao, T. & Louie, SG Nem analiticitás, völgykvantumfázisok és fényszerű exciton diszperzió egyrétegű átmenetifém-dikalkogenidekben: elmélet és alapelvek számításai. Phys. Rev. Lett. 115, 176801 (2015).

    Google Scholar 

  • Kadantsev, ES & Hawrylak, P. Egyetlen MoS elektronikus szerkezete2 egyrétegű. Szilárd államközösség. 152, 909 – 913 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Chen, W., Huang, C.-J. & Zhu, Q. Nem szokványos szuperfolyadék keresése egyrétegű félvezetők exciton kondenzátumában. Előnyomtatás at https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05585

  • Guo, H., Zhang, X. & Lu, G. Tuning moaré; excitonok Janus heterobilayerekben a magas hőmérsékletű Bose-Einstein kondenzációhoz. Sci. Adv. 8, eabp9757 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • Időbélyeg:

    Még több Természet Nanotechnológia