Aliran cairan exciton ultra cepat dalam semikonduktor MoS2 yang tipis secara atom - Nature Nanotechnology

Aliran cairan exciton ultra cepat dalam semikonduktor MoS2 yang tipis secara atomik – Nature Nanotechnology

Node Sumber: 2797228
  • Müller, M., Schmalian, J. & Fritz, L. Graphene: fluida yang hampir sempurna. Phys Pdt. Lett. 103, 025301 (2009).

    Google Scholar 

  • Bandurin, DA dkk. Resistensi lokal negatif yang disebabkan oleh aliran balik elektron kental dalam graphene. Ilmu 351, 1055 – 1058 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Crossno, J. dkk. Pengamatan cairan Dirac dan rincian hukum Wiedemann – Franz dalam graphene. Ilmu 351, 1058 – 1061 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Moll, PJW, Kushwaha, P., Nandi, N., Schmidt, B. & Mackenzie, AP Bukti aliran elektron hidrodinamik di PdCuO2. Ilmu 351, 1061 – 1064 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Huang, K. Persamaan keadaan sistem partikel Bose – Einstein dengan interaksi tarik menarik. Phys Putaran. 119, 1129 – 1142 (1960).

    Google Scholar 

  • Fleming, PD Perilaku hidrodinamik dari rangsangan triplet. J. Chem. Phys 59, 3199 – 3206 (1973).

    CAS  Google Scholar 

  • Link, B. & Baym, G. Transportasi hidrodinamik rangsangan dalam semikonduktor dan kondensasi Bose – Einstein. Phys Pdt. Lett. 69, 2959 – 2962 (1992).

    CAS  Google Scholar 

  • Korelasi Laikhtman, B. & Rapaport, R. Exciton dalam sumur kuantum berpasangan dan pergeseran biru pendarannya. Phys Pdt. B 80, 195313 (2009).

    Google Scholar 

  • Versteegh, MAM, van Lange, AJ, Stoof, HTC & Dijkhuis, JI Pengamatan pasangan lubang elektron Cooper yang terbentuk sebelumnya dalam ZnO yang sangat tereksitasi. Phys Pdt. B 85, 195206 (2012).

    Google Scholar 

  • Stern, M., Umansky, V. & Bar-Joseph, I. Cairan eksiton dalam sumur kuantum berpasangan. Ilmu 343, 55 – 57 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, MM & Suris, RA Keadaan kolektif rangsangan dalam semikonduktor. Fis.-Uspekhi 63, 1051 – 1071 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Honold, A., Schultheis, L., Kuhl, J. & Tu, CW Tabrakan perluasan rangsangan dua dimensi dalam sumur kuantum tunggal gaas. Phys Pdt. B 40, 6442 – 6445 (1989).

    CAS  Google Scholar 

  • Ramon, G., Mann, A. & Cohen, E. Teori hamburan eksiton netral dan bermuatan dengan elektron dalam sumur kuantum semikonduktor. Phys Pdt. B 67, 045323 (2003).

    Google Scholar 

  • Anankine, R. dkk. Koherensi temporal dari rangsangan tidak langsung secara spasial di seluruh kondensasi Bose – Einstein: peran pembawa bebas. NJ Fisika. 20, 073049 (2018).

    Google Scholar 

  • Keldysh, LV Cairan lubang elektron dalam semikonduktor. Penghinaan. Fisika. 27, 395 – 428 (1986).

    CAS  Google Scholar 

  • Korn, T., Heydrich, S., Hirmer, M., Schmutzler, J. & Schüller, C. Dinamika photocarrier suhu rendah dalam monolayer MoS2. aplikasi fisik. Lett. 99, 102109 (2011).

    Google Scholar 

  • Robert, C. dkk. Masa pakai radiatif exciton dalam monolayer dichalcogenide logam transisi. Phys Pdt. B 93, 205423 (2016).

    Google Scholar 

  • Liu, S.dkk. Polarisasi lembah suhu kamar dalam semikonduktor yang tipis secara atom melalui paduan kalkogenida. ACS Nano 14, 9873 – 9883 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Steinhoff, A. dkk. Fisi exciton dalam semikonduktor logam transisi monolayer dichalcogenide. Nat. Komunal. 8, 1166 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Selig, M. dkk. Pembentukan eksiton gelap dan terang, termalisasi, dan fotoluminesensi dalam dikalkogenida logam transisi lapisan tunggal. Mater 2D. 5, 035017 (2018).

    Google Scholar 

  • Efimkin, DK, Laird, EK, Levinsen, J., Parish, MM & MacDonald, AH Interaksi elektron-eksiton dalam masalah eksiton-polaron. Phys Pdt. B 103, 075417 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Kumar, N. dkk. Difusi eksiton dalam monolayer dan MoSe massal2. Nanoscale 6, 4915 – 4919 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Kato, T. & Kaneko, T. Dinamika transportasi rangsangan netral dan trion di monolayer WS2. ACS Nano 10, 9687 – 9694 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Onga, M., Zhang, Y., Ideue, T. & Iwasa, Y. Efek Exciton Hall dalam monolayer MoSs2. Nat. Tikar. 16, 1193 – 1197 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Zipfel, J.dkk. Difusi eksiton dalam semikonduktor monolayer dengan gangguan tertekan. Phys Pdt. B 101, 115430 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, MM Efek interferensi kuantum pada transpor eksiton di semikonduktor monolayer. Phys Pdt. Lett. 124, 166802 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Hotta, T. dkk. Difusi eksiton dalam monolayer MoSe yang dienkapsulasi hBN2. Phys Pdt. B 102, 115424 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Uddin, SZ dkk. Difusi eksiton netral dalam monolayer MoS2. ACS Nano 14, 13433 – 13440 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Tinggi, AA dkk. Koherensi spontan dalam gas eksiton dingin. Alam 483, 584 – 588 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Anankine, R. dkk. Pusaran terkuantisasi dan superfluiditas empat komponen rangsangan semikonduktor. Phys Pdt. Lett. 118, 127402 (2017).

    Google Scholar 

  • Shahnazaryan, V., Iorsh, I., Shelykh, IA & Kyriienko, O. Interaksi eksiton-eksiton dalam lapisan tunggal dichalcogenide logam transisi. Phys Pdt. B 96, 115409 (2017).

    Google Scholar 

  • Amani, M. dkk. Hasil kuantum fotoluminesensi mendekati kesatuan dalam MoSs2. Ilmu 350, 1065 – 1068 (2015).

    CAS  Google Scholar 

  • Lien, D.-H. et al. Penekanan listrik dari semua jalur rekombinasi nonradiatif dalam semikonduktor monolayer. Ilmu 364, 468 – 471 (2019).

    CAS  Google Scholar 

  • Ballarini, D. dkk. Kondensat polariton dua dimensi makroskopis. Phys Pdt. Lett. 118, 215301 (2017).

    Google Scholar 

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

    CAS  Google Scholar 

  • Michalsky, T., Wille, M., Grundmann, M. & Schmidt-Grund, R. Evolusi spatio-temporal mode polariton koheren dalam rongga kawat mikro ZnO pada suhu kamar. Nano Let. 18, 6820 – 6825 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • Elias, DC dkk. Kerucut dirac dibentuk kembali oleh efek interaksi dalam graphene tersuspensi. Nat. Phys 7, 701 – 704 (2011).

    CAS  Google Scholar 

  • Dinyanyikan, J. dkk. Propagasi balistik jarak jauh dari pembawa dalam film tipis metilammonium timbal iodida perovskit. Nat. Phys 16, 171 – 176 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Kalt, H. dkk. Transportasi kuasi-balistik dari rangsangan di sumur kuantum. J.Lumin. 112, 136 – 141 (2005).

    CAS  Google Scholar 

  • Butov, LV, Gossard, AC & Chemla, DS Keadaan terurut secara makroskopis dalam sistem eksiton. Alam 418, 751 – 754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Snoke, D., Denev, S., Liu, Y., Pfeiffer, L. & West, K. Transportasi jarak jauh dalam keadaan gelap eksitonik di sumur kuantum berpasangan. Alam 418, 754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Dang, S.dkk. Pengamatan urutan waktu aljabar untuk rangsangan dipolar dua dimensi. fisik. Res. 2, 032013 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Trauernicht, DP, Wolfe, JP & Mysyrowicz, A. Paraeksiton yang sangat mobile dalam oksida tembaga. Phys Pdt. Lett. 52, 855 – 858 (1984).

    CAS  Google Scholar 

  • Haas, F. & Mahmood, S. Gelombang akustik ion linier dan nonlinier dalam plasma kuantum nonrelativistik dengan degenerasi sewenang-wenang. Phys Pdt. E 92, 053112 (2015).

    Google Scholar 

  • Svintsov, D., Vyurkov, V., Yurchenko, S., Otsuji, T. & Ryzhii, V. Model hidrodinamik untuk plasma lubang elektron dalam graphene. J. Appl. Phys 111, 083715 (2012).

    Google Scholar 

  • Erkensten, D., Brem, S. & Malic, E. Interaksi eksiton-eksiton dalam monolayer logam transisi dichalcogenide dan heterostruktur van der Waals. Phys Pdt. B 103, 045426 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Dery, H. & Song, Y. Analisis polarisasi rangsangan pada dikalkogenida logam transisi monolayer dan bilayer. Phys Pdt. B 92, 125431 (2015).

    Google Scholar 

  • Lakukan, TTH dkk. Struktur halus eksiton terang dalam perovskit halida timbal dua dimensi. Nano Let. 20, 5141 – 5148 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Qiu, DY, Cao, T. & Louie, SG Nonanalyticity, fase kuantum lembah, dan dispersi eksiton seperti cahaya dalam dichalcogenides logam transisi monolayer: teori dan perhitungan prinsip pertama. Phys Pdt. Lett. 115, 176801 (2015).

    Google Scholar 

  • Kadantsev, ES & Hawrylak, P. Struktur elektronik dari MoS tunggal2 lapisan tunggal. Komunitas Solid State. 152, 909 – 913 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Chen, W., Huang, C.-J. & Zhu, Q. Mencari superfluida yang tidak konvensional dalam kondensat eksiton semikonduktor monolayer. Pracetak di https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05585

  • Guo, H., Zhang, X. & Lu, G. Tuning moiré; rangsangan dalam heterobilayer Janus untuk kondensasi Bose – Einstein suhu tinggi. Sci. Lanjut 8, ebp9757 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam