Elektrisk svitsjbar anisotropisk polaritonutbredelse i en ferroelektrisk van der Waals-halvleder

Elektrisk svitsjbar anisotropisk polaritonutbredelse i en ferroelektrisk van der Waals-halvleder

Kilde node: 1917982
  • Basov, D. N., Fogler, M. M. & de Abajo, F. J. G. Polaritons in van der Waals-materialer. Vitenskap 354, aag1992 (2016).

  • Zhang, Q. et al. Grensesnitt nano-optikk med van der Waals polaritoner. Natur 597, 187-195 (2021).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Low, T. et al. Polaritoner i lagdelte todimensjonale materialer. Nat. Mater. 16, 182-194 (2016).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Fei, Z. et al. Gate-tuning av grafenplasmoner avslørt ved infrarød nano-avbildning. Natur 487, 82-85 (2012).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Chen, J. et al. Optisk nano-avbildning av gate-tunerbare grafenplasmoner. Natur 487, 77-81 (2012).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Dai, S. et al. Avstembare fononpolaritoner i atomtynne van der Waals-krystaller av bornitrid. Vitenskap 343, 1125-1129 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Caldwell, JD et al. Sub-diffraksjonelle volumbegrensede polaritoner i det naturlige hyperbolske materialet heksagonalt bornitrid. Nat. Commun. 5, 5221 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hu, F. et al. Imaging exciton-polariton transport i MoSe2 bølgeledere. Nat. Fotonikk 11, 356-360 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Fei, Z. et al. Nano-optisk avbildning av WSe2 bølgeledermoduser som avslører lys-eksiton-interaksjoner. Phys. Rev. B. 94, 081402 (2016).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Ma, W. et al. Anisotropiske og ultralavtap-polaritoner i planet i en naturlig van der Waals-krystall. Natur 562, 557-562 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zheng, Z. et al. En mid-infrarød biaksial hyperbolsk van der Waals-krystall. Sci. Adv. 5, eaav8690 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Martin, L. W. & Rappe, A. M. Ferroelektriske tynnfilmmaterialer og deres anvendelser. Nat. Pastor Mater. 2, 16087 (2016).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Chang, K. et al. Oppdagelse av robust ferroelektrisitet i fly i atomtykk SnTe. Vitenskap 353, 274-278 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Higashitarumizu, N. et al. Rent in-plan ferroelektrisitet i monolag SnS ved romtemperatur. Nat. commun. 11, 2428 (2020).

  • Xiao, J. et al. Egen todimensjonal ferroelektrisitet med dipollåsing. Phys. Pastor Lett. 120, 227601 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Fei, Z. et al. Ferroelektrisk svitsjing av et todimensjonalt metall. Natur 560, 336-339 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Wu, M. Todimensjonal van der Waals ferroelektrikk: vitenskapelige og teknologiske muligheter. ACS Nano 15, 9229-9237 (2021).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Chang, K. et al. Mikroskopisk manipulering av ferroelektriske domener i SnSe monolag ved romtemperatur. Nano Lett. 20, 6590-6597 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Fei, R., Kang, W. & Yang, L. Ferroelektrisitet og faseoverganger i monolaggruppe-IV monokalkogenider. Phys. Pastor Lett. 117, 097601 (2016).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Shi, G. & Kioupakis, E. Anisotropisk spinntransport og sterk synlig lysabsorbans i fålags SnSe og GeSe. Nano Lett. 15, 6926-6931 (2015).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Meléndez, J. J., González-Romero, R. L. & Antonelli, A. Kvasipartikkelbånd og optiske egenskaper til SnSe fra en ab initio-tilnærming. Comp. Mater. Sci. 152, 107-112 (2018).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Gruverman, A., Alexe, M. & Meier, D. Piezoresponskraftmikroskopi og nanoferroiske fenomener. Nat. Commun. 10, 1661 (2019).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Keilmann, F. & Hillenbrand, R. Nærfeltsmikroskopi ved elastisk lysspredning fra en spiss. Philos. Trans. R. Soc. EN. 362, 787-805 (2004).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhao, L.-D. et al. Ultralav termisk ledningsevne og høy termoelektrisk verdi i SnSe-krystaller. Natur 508, 373-377 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Nguyen, H.T. et al. Temperaturavhengighet av den dielektriske funksjonen og kritiske punkter for -SnS fra 27 til 350 K. Sci. Rep. 10, 18396 (2020).

  • Beal, A. R., Knights, J. C. & Liang, W. Y. Overføringsspektra for noen overgangsmetalldikalkogenider. II. Gruppe VIA: trigonal prismatisk koordinasjon. J. Phys. C. Faststoff fys. 5, 3540-3551 (1972).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Schmidt, T., Lischka, K. & Zulehner, W. Exitasjonskraftavhengighet av fotoluminescensen til nær-båndkanten til halvledere. Phys. Pastor B 45, 8989-8994 (1992).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Cassabois, G., Valvin, P. & Gil, B. Hexagonal bornitrid er en indirekte båndgap-halvleder. Nat. Fotonikk 10, 262-266 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Zhou, J., Zhang, S. & Li, J. Normal-til-topologisk isolator martensittisk faseovergang i gruppe-IV monokalkogenider drevet av lys. NPG Asia Mater. 12, 2 (2020).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Hu, F. et al. Imaging propagative exciton polaritons i atomisk tynn WSe2 bølgeledere. Phys. Rev. B. 100, 121301 (2019).

  • Kockum, A. F., Miranowicz, A., Liberato, S. D., Savasta, S. & Nori, F. Ultrasterk kobling mellom lys og materie. Nat. Rev. Phys. 1, 19-40 (2019).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Luo, Y. et al. In situ nanoskala avbildning av moiré-supergitter i vridde van der Waals-heterostrukturer. Nat. Commun. 11, 4209 (2020).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Rodrigo, D. et al. Midt-infrarød plasmonisk biosensing med grafen. Vitenskap 349, 165-168 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Autore, M. et al. Bornitrid nanoresonatorer for fononforsterket molekylær vibrasjonsspektroskopi ved den sterke koblingsgrensen. Lys. Sci. Appl. 7, 17172 (2017).

    Artikkel  Google Scholar 

  • Hu, H. et al. Fjernfelts nanoskala infrarød spektroskopi av vibrasjonsfingeravtrykk av molekyler med grafenplasmoner. Nat. Commun. 7, 12334 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • Tidstempel:

    Mer fra Natur Nanoteknologi