זרימת נוזל אקסיטון מהירה במיוחד במוליך למחצה דק אטומי MoS2 - Nature Nanotechnology

זרימת נוזל אקסיטון מהירה במיוחד במוליך למחצה דק אטומי MoS2 - Nature Nanotechnology

צומת המקור: 2797228
  • Müller, M., Schmalian, J. & Fritz, L. Graphene: נוזל כמעט מושלם. פיז. הכומר לט. 103, 025301 (2009).

    Google Scholar 

  • Bandurin, D.A. et al. התנגדות מקומית שלילית הנגרמת על ידי זרימת אלקטרונים צמיגית בגרפן. מדע 351, 1055-1058 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Crossno, J. et al. התבוננות בנוזל דיראק ופירוק חוק ווידמן-פרנץ בגרפן. מדע 351, 1058-1061 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Moll, P. J. W., Kushwaha, P., Nandi, N., Schmidt, B. & Mackenzie, A. P. עדויות לזרימת אלקטרונים הידרודינמית ב-PdCuO2. מדע 351, 1061-1064 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Huang, K. משוואת המצב של מערכת Bose-Einstein של חלקיקים עם אינטראקציות אטרקטיביות. פיז. לְהַאִיץ. 119, 1129-1142 (1960).

    Google Scholar 

  • Fleming, P. D. התנהגות הידרודינמית של אקסיטונים של שלישיה. ג'יי צ'ם. פיז. 59, 3199-3206 (1973).

    CAS  Google Scholar 

  • Link, B. & Baym, G. הובלה הידרודינמית של אקסיטונים במוליכים למחצה ועיבוי Bose-Einstein. פיז. הכומר לט. 69, 2959-2962 (1992).

    CAS  Google Scholar 

  • Laikhtman, B. & Rapaport, R. Exciton מתאמים בבארות קוונטיות מצמודות והסטת כחול הזוהר שלהם. פיז. הכמרית ב 80, 195313 (2009).

    Google Scholar 

  • Versteegh, M. A. M., van Lange, A. J., Stoof, H. T. C. & Dijkhuis, J. I. תצפית על צמדי אלקטרונים-חור קופר שנוצרו מראש ב-ZnO נרגש מאוד. פיז. הכמרית ב 85, 195206 (2012).

    Google Scholar 

  • Stern, M., Umansky, V. & Bar-Joseph, I. Exciton נוזל בבארות קוונטיות מצמודות. מדע 343, 55-57 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, M. M. & Suris, R. A. מצבים קולקטיביים של אקסיטונים במוליכים למחצה. Phys.-Uspekhi 63, 1051-1071 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Honold, A., Schultheis, L., Kuhl, J. & Tu, C. W. התרחבות התנגשות של אקסיטונים דו מימדיים בבאר קוונטית יחידה של גאס. פיז. הכמרית ב 40, 6442-6445 (1989).

    CAS  Google Scholar 

  • Ramon, G., Mann, A. & Cohen, E. התיאוריה של פיזור אקציטון ניטרלי ומטען עם אלקטרונים בבארות קוונטיות מוליכים למחצה. פיז. הכמרית ב 67, 045323 (2003).

    Google Scholar 

  • אנאנקין, ר' ואח'. קוהרנטיות זמנית של אקסיטונים עקיפים במרחב על פני עיבוי Bose-Einstein: תפקידם של נשאים חופשיים. NJ Phys. 20, 073049 (2018).

    Google Scholar 

  • Keldysh, L. V. נוזל האלקטרון-חור במוליכים למחצה. Contemp. פיזי. 27, 395-428 (1986).

    CAS  Google Scholar 

  • Korn, T., Heydrich, S., Hirmer, M., Schmutzler, J. & Schüller, C. דינמיקה של photocarrier בטמפרטורה נמוכה ב-MoS חד-שכבתי2. Appl. פיז. לט. 99, 102109 (2011).

    Google Scholar 

  • Robert, C. et al. אורך חיים של קרינה אקסיטון בשכבות דיכאלקוגניד מתכת מעבר. פיז. הכמרית ב 93, 205423 (2016).

    Google Scholar 

  • Liu, S. et al. קיטוב עמק בטמפרטורת החדר במוליכים למחצה דקים מבחינה אטומית באמצעות סגסוגת כלקוגניד. ACS ננו 14, 9873-9883 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Steinhoff, A. et al. ביקוע אקציטון במוליכים למחצה של מתכת מעבר חד-שכבתי dichalcogenide. נאט. קומון. 8, 1166 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • זליג, מ' ועוד. היווצרות אקציטון כהה ובהירה, תרמליזציה ופוטו-לומינסנציה בדיכאלקוגנידים מתכת מעבר חד-שכבתי. מטר 2D. 5, 035017 (2018).

    Google Scholar 

  • Efimkin, D. K., Laird, E. K., Levinsen, J., Parish, M. M. & MacDonald, A. H. Electron-exciton interactions in the exciton-polaron problem. פיז. הכמרית ב 103, 075417 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Kumar, N. et al. דיפוזיה של אקציטון ב-MoSe monolayer ובכמות גדולה2. ננומטרי 6, 4915-4919 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Kato, T. & Kaneko, T. דינמיקת תחבורה של אקציטונים וטריוניים ניטרליים ב- WS חד-שכבתי2. ACS ננו 10, 9687-9694 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Onga, M., Zhang, Y., Ideue, T. & Iwasa, Y. Exciton Hall אפקט ב-MoSs חד-שכבתי2. נאט. מַחצֶלֶת. 16, 1193-1197 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • זיפל, ג' ואח'. דיפוזיה של אקציטון במוליכים למחצה חד-שכבתיים עם הפרעה מדוכאת. פיז. הכמרית ב 101, 115430 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, M. M. השפעת הפרעות קוונטית על הובלת אקציטון במוליכים למחצה חד-שכבתיים. פיז. הכומר לט. 124, 166802 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • חוטה, ת' ואח'. דיפוזיה של אקציטון ב-hBN מונו-שכבתי MoSe2. פיז. הכמרית ב 102, 115424 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • אודין, ס"ז וז"ל. פיזור אקציטון ניטרלי ב-MoS חד-שכבתי2. ACS ננו 14, 13433-13440 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • גבוה, א.א. ואח'. קוהרנטיות ספונטנית בגז אקציטון קר. טבע 483, 584-588 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • אנאנקין, ר' ואח'. מערבולות כמותיות ו-XNUMX-רכיבים-על-נוזליות של אקסיטונים מוליכים למחצה. פיז. הכומר לט. 118, 127402 (2017).

    Google Scholar 

  • Shahnazaryan, V., Iorsh, I., Shelykh, I. A. & Kyriienko, O. Exciton-exciton interaction in transition-metal dicalcogenide monolayers. פיז. הכמרית ב 96, 115409 (2017).

    Google Scholar 

  • אמאני, מ' ועוד. תשואה קוונטית של פוטו-לומינסנציה קרובה לאחדות ב-MoSs2. מדע 350, 1065-1068 (2015).

    CAS  Google Scholar 

  • ליאן, ד.-ה. et al. דיכוי חשמלי של כל מסלולי הרקומבינציה הלא קרינה במוליכים למחצה חד-שכבתיים. מדע 364, 468-471 (2019).

    CAS  Google Scholar 

  • Ballarini, D. et al. מתעבה פולאריטון דו מימדי מאקרוסקופי. פיז. הכומר לט. 118, 215301 (2017).

    Google Scholar 

  • Deng, H., Haug, H. & Yamamoto, Y. Exciton–polariton Bose–Einstein עיבוי. הכמרית מוד. פיז. 82, 1489-1537 (2010).

    CAS  Google Scholar 

  • Michalsky, T., Wille, M., Grundmann, M. & Schmidt-Grund, R. התפתחות מרחבית-זמנית של מצבי פולאריטון קוהרנטיים בחללי microwire ZnO בטמפרטורת החדר. ננו לט. 18, 6820-6825 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • Elias, D. C. וחב'. חרוטי דיראק שעוצבו מחדש על ידי השפעות אינטראקציה בגרפן מרחף. נאט. פיז. 7, 701-704 (2011).

    CAS  Google Scholar 

  • Sung, J. et al. התפשטות בליסטית ארוכת טווח של נשאים בסרטים דקים של יוד פרוסקיט עופרת מתיל אמוניום. נאט. פיז. 16, 171-176 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • קאלט, ח' ואח'. הובלה מעין-בליסטית של אקסיטונים בבארות קוונטיות. ג'יי לומין. 112, 136-141 (2005).

    CAS  Google Scholar 

  • Butov, L. V., Gossard, A. C. & Chemla, D. S. מצב מסודר מקרוסקופית במערכת אקסיטונים. טבע 418, 751-754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Snoke, D., Denev, S., Liu, Y., Pfeiffer, L. & West, K. הובלה ארוכת טווח במצבים חשוכים אקציטוניים בבארות קוונטיות מצמדות. טבע 418, 754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Dang, S. et al. תצפית בסדר זמן אלגברי עבור אקסיטונים דו-ממדיים דו-קוטביים. פיזי. כומר מיל. 2, 032013 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Trauernicht, D. P., Wolfe, J. P. & Mysyrowicz, A. Paraexcitons ניידים מאוד בתחמוצת קופרוס. פיז. הכומר לט. 52, 855-858 (1984).

    CAS  Google Scholar 

  • Haas, F. & Mahmood, S. גלי יונים אקוסטיים ליניאריים ולא ליניאריים בפלזמות קוונטיות לא יחסיות עם ניוון שרירותי. פיז. הכמרית ה 92, 053112 (2015).

    Google Scholar 

  • Svintsov, D., Vyurkov, V., Yurchenko, S., Otsuji, T. & Ryzhii, V. מודל הידרודינמי לפלזמה של חור אלקטרוני בגרפן. ג 'אפל. פיז. 111, 083715 (2012).

    Google Scholar 

  • Erkensten, D., Brem, S. & Malic, E. Exciton-exciton interaction in transition metal dicalcogenide monolayers and van der Waals heterostructures. פיז. הכמרית ב 103, 045426 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Dery, H. & Song, Y. ניתוח קיטוב של אקסיטונים בדיכאלקוגנידים של מתכת מעבר חד-שכבתי ודו-שכבתי. פיז. הכמרית ב 92, 125431 (2015).

    Google Scholar 

  • עשה, ת.ת.ח ואח'. מבנה עדין של אקסיטון בהיר בפרוסקיטים הליד עופרת דו מימדיים. ננו לט. 20, 5141-5148 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Qiu, D. Y., Cao, T. & Louie, S. G. Nonalyticity, שלבי קוונטים בעמק ופיזור אקסיטונים דמוי-אור בדיכאלקוגנידים של מתכת מעבר חד-שכבתי: תיאוריה וחישובי עקרונות ראשונים. פיז. הכומר לט. 115, 176801 (2015).

    Google Scholar 

  • Kadantsev, E. S. & Hawrylak, P. מבנה אלקטרוני של MoS יחיד2 חד שכבתי. קומון המדינה הסולידית. 152, 909-913 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Chen, W., Huang, C.-J. & Zhu, Q. חיפוש אחר נוזל-על לא קונבנציונלי בקונדנסט אקסיטון של מוליכים למחצה חד-שכבתיים. הדפסה מוקדמת ב https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05585

  • Guo, H., Zhang, X. & Lu, G. Tuning moiré; אקסיטונים ב-Janus heterobilayers עבור עיבוי Bose-Einstein בטמפרטורה גבוהה. מדע. עו"ד 8, eabp9757 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • בול זמן:

    עוד מ טבע ננוטכנולוגיה