Ultrarask eksitonvæskestrøm i en atomisk tynn MoS2-halvleder - Nature Nanotechnology

Ultrarask eksitonvæskestrøm i en atomisk tynn MoS2-halvleder – Nature Nanotechnology

Kilde node: 2797228
  • Müller, M., Schmalian, J. & Fritz, L. Graphene: en nesten perfekt væske. Phys. Pastor Lett. 103, 025301 (2009).

    Google Scholar 

  • Bandurin, D.A. et al. Negativ lokal motstand forårsaket av viskøs elektrontilbakestrømning i grafen. Vitenskap 351, 1055-1058 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Crossno, J. et al. Observasjon av Dirac-væsken og sammenbruddet av Wiedemann-Franz-loven i grafen. Vitenskap 351, 1058-1061 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Moll, P. J. W., Kushwaha, P., Nandi, N., Schmidt, B. & Mackenzie, A. P. Bevis for hydrodynamisk elektronstrøm i PdCuO2. Vitenskap 351, 1061-1064 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Huang, K. Tilstandsligning for et Bose-Einstein-system av partikler med attraktive interaksjoner. Phys. Rev. 119, 1129-1142 (1960).

    Google Scholar 

  • Fleming, P. D. Hydrodynamisk oppførsel av tripletteksitoner. J. Chem. Fys. 59, 3199-3206 (1973).

    CAS  Google Scholar 

  • Link, B. & Baym, G. Hydrodynamisk transport av eksitoner i halvledere og Bose–Einstein-kondensering. Phys. Pastor Lett. 69, 2959-2962 (1992).

    CAS  Google Scholar 

  • Laikhtman, B. & Rapaport, R. Exciton-korrelasjoner i koblede kvantebrønner og deres luminescensblåskifte. Phys. Pastor B 80, 195313 (2009).

    Google Scholar 

  • Versteegh, M. A. M., van Lange, A. J., Stoof, H. T. C. & Dijkhuis, J. I. Observasjon av forhåndsformede elektron-hull Cooper-par i svært eksitert ZnO. Phys. Pastor B 85, 195206 (2012).

    Google Scholar 

  • Stern, M., Umansky, V. & Bar-Joseph, I. Exciton væske i koblede kvantebrønner. Vitenskap 343, 55-57 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, M. M. & Suris, R. A. Kollektive eksitontilstander i halvledere. Phys.-Uspekhi 63, 1051-1071 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Honold, A., Schultheis, L., Kuhl, J. & Tu, C. W. Kollisjonsutvidelse av todimensjonale eksitoner i en enkelt kvantebrønn. Phys. Pastor B 40, 6442-6445 (1989).

    CAS  Google Scholar 

  • Ramon, G., Mann, A. & Cohen, E. Teori om nøytral og ladet eksitonspredning med elektroner i halvlederkvantebrønner. Phys. Pastor B 67, 045323 (2003).

    Google Scholar 

  • Anankine, R. et al. Temporal koherens av romlig indirekte eksitoner over Bose-Einstein-kondensering: rollen til frie bærere. N.J. Phys. 20, 073049 (2018).

    Google Scholar 

  • Keldysh, L. V. Elektronhullvæsken i halvledere. Contemp. Phys. 27, 395-428 (1986).

    CAS  Google Scholar 

  • Korn, T., Heydrich, S., Hirmer, M., Schmutzler, J. & Schüller, C. Lavtemperatur fotobærerdynamikk i monolags MoS2. Appl. Fys. Lett. 99, 102109 (2011).

    Google Scholar 

  • Robert, C. et al. Exciton strålingslevetid i overgangsmetall dikalkogenid monolag. Phys. Pastor B 93, 205423 (2016).

    Google Scholar 

  • Liu, S. et al. Romtemperatur-dalpolarisering i atomtynne halvledere via kalkogenid-legering. ACS Nano 14, 9873-9883 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Steinhoff, A. et al. Eksitonfisjon i monolags overgangsmetall dikalkogenid-halvledere. Nat. Commun. 8, 1166 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Selig, M. et al. Mørk og lys eksitondannelse, termalisering og fotoluminescens i monolags overgangsmetall-dikalkogenider. 2D mater. 5, 035017 (2018).

    Google Scholar 

  • Efimkin, D. K., Laird, E. K., Levinsen, J., Parish, M. M. & MacDonald, A. H. Elektron-eksiton-interaksjoner i exciton-polaron-problemet. Phys. Pastor B 103, 075417 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Kumar, N. et al. Exciton diffusjon i monolag og bulk MoSe2. nanoskala 6, 4915-4919 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • Kato, T. & Kaneko, T. Transportdynamikk til nøytrale eksitoner og trioner i monolag WS2. ACS Nano 10, 9687-9694 (2016).

    CAS  Google Scholar 

  • Onga, M., Zhang, Y., Ideue, T. & Iwasa, Y. Exciton Hall-effekt i monolags MoSs2. Nat. Matte. 16, 1193-1197 (2017).

    CAS  Google Scholar 

  • Zipfel, J. et al. Exciton-diffusjon i monolagshalvledere med undertrykt lidelse. Phys. Pastor B 101, 115430 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Glazov, M. M. Kvanteinterferenseffekt på eksitontransport i monolags halvledere. Phys. Pastor Lett. 124, 166802 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Hotta, T. et al. Eksitondiffusjon i hBN-innkapslet monolags MoSe2. Phys. Pastor B 102, 115424 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Uddin, S.Z. et al. Nøytral eksitondiffusjon i monolags MoS2. ACS Nano 14, 13433-13440 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • High, A.A. et al. Spontan koherens i en kald eksitongass. Natur 483, 584-588 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Anankine, R. et al. Kvantiserte virvler og fire-komponent superfluiditet av halvledereksitoner. Phys. Pastor Lett. 118, 127402 (2017).

    Google Scholar 

  • Shahnazaryan, V., Iorsh, I., Shelykh, I. A. & Kyriienko, O. Exciton-exciton-interaksjon i overgangsmetall-dikalkogenid-monolag. Phys. Pastor B 96, 115409 (2017).

    Google Scholar 

  • Amani, M. et al. Nær-enhet fotoluminescens kvanteutbytte i MoSs2. Vitenskap 350, 1065-1068 (2015).

    CAS  Google Scholar 

  • Lien, D.-H. et al. Elektrisk undertrykkelse av alle ikke-strålende rekombinasjonsveier i monolags halvledere. Vitenskap 364, 468-471 (2019).

    CAS  Google Scholar 

  • Ballarini, D. et al. Makroskopiske todimensjonale polaritonkondensater. Phys. Pastor Lett. 118, 215301 (2017).

    Google Scholar 

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

    CAS  Google Scholar 

  • Michalsky, T., Wille, M., Grundmann, M. & Schmidt-Grund, R. Spatio-temporal evolusjon av koherente polaritonmodi i ZnO mikrotrådhulrom ved romtemperatur. Nano Lett. 18, 6820-6825 (2018).

    CAS  Google Scholar 

  • Elias, D.C. et al. Dirac-kjegler omformet av interaksjonseffekter i suspendert grafen. Nat. Fys. 7, 701-704 (2011).

    CAS  Google Scholar 

  • Sung, J. et al. Langdistanse ballistisk forplantning av bærere i metylammonium blyjodid perovskitt tynne filmer. Nat. Fys. 16, 171-176 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Kalt, H. et al. Kvasi-ballistisk transport av eksitoner i kvantebrønner. J. Lumin. 112, 136-141 (2005).

    CAS  Google Scholar 

  • Butov, L. V., Gossard, A. C. & Chemla, D. S. Makroskopisk ordnet tilstand i et eksitonsystem. Natur 418, 751-754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Snoke, D., Denev, S., Liu, Y., Pfeiffer, L. & West, K. Langdistansetransport i eksitoniske mørke tilstander i koblede kvantebrønner. Natur 418, 754 (2002).

    CAS  Google Scholar 

  • Dang, S. et al. Observasjon av algebraisk tidsrekkefølge for todimensjonale dipolare eksitoner. Phys. Rev. Res. 2, 032013 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Trauernicht, D. P., Wolfe, J. P. & Mysyrowicz, A. Svært mobile paraeksitoner i kobber(II)oksid. Phys. Pastor Lett. 52, 855-858 (1984).

    CAS  Google Scholar 

  • Haas, F. & Mahmood, S. Lineære og ikke-lineære ione-akustiske bølger i ikke-relativistiske kvanteplasmaer med vilkårlig degenerasjon. Phys. Pastor E 92, 053112 (2015).

    Google Scholar 

  • Svintsov, D., Vyurkov, V., Yurchenko, S., Otsuji, T. & Ryzhii, V. Hydrodynamisk modell for elektron-hullplasma i grafen. J. Appl. Fys. 111, 083715 (2012).

    Google Scholar 

  • Erkensten, D., Brem, S. & Malic, E. Exciton-exciton interaksjon i overgangsmetall dikalkogenid monolag og van der Waals heterostrukturer. Phys. Pastor B 103, 045426 (2021).

    CAS  Google Scholar 

  • Dery, H. & Song, Y. Polarisasjonsanalyse av eksitoner i monolag og tolags overgangsmetall-dikalkogenider. Phys. Pastor B 92, 125431 (2015).

    Google Scholar 

  • Do, T.T.H. et al. Lys exciton-finstruktur i todimensjonale blyhalogenidperovskitter. Nano Lett. 20, 5141-5148 (2020).

    CAS  Google Scholar 

  • Qiu, D. Y., Cao, T. & Louie, S. G. Nonalytisitet, dalkvantefaser og lyslignende eksitondispersjon i monolags overgangsmetall-dikalkogenider: teori og første-prinsippberegninger. Phys. Pastor Lett. 115, 176801 (2015).

    Google Scholar 

  • Kadantsev, E. S. & Hawrylak, P. Elektronisk struktur av en enkelt MoS2 monolag. Solid State Commun. 152, 909-913 (2012).

    CAS  Google Scholar 

  • Chen, W., Huang, C.-J. & Zhu, Q. Søker etter ukonvensjonell superfluid i eksitonkondensat av monolags halvledere. Fortrykk kl https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05585

  • Guo, H., Zhang, X. & Lu, G. Tuning moiré; eksitoner i Janus heterobilayers for høytemperatur Bose–Einstein-kondensering. Sci. Adv. 8, eabp9757 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • Tidstempel:

    Mer fra Natur Nanoteknologi