Transient electron scavengers modulate carrier density at a polar/nonpolar perovskite oxide heterojunction
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Modern thin-film synthesis enables the fabrication of heterostructures in which individual phases can consist of as little as one unit cell. In this extreme thin-film limit, point defects can have a measurable effect on the electronic properties. Such is the case for SrTiO${}_{3}$/1 u.c. NdTiO${}_{3}$/SrTiO${}_{3}$(001). Assuming perfect materials and interfaces, 0.5 electrons should drift from the NTO to each STO layer to compensate the interface dipoles that form. However, the actual carrier density is half this value. This paper shows that transient electron scavengers create an electrostatic potential drop that drives defect formation and lowers the carrier density.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Transient electron scavengers modulate carrier density at a polar/nonpolar perovskite oxide heterojunction
- Date Crossref
- 19/10/2022
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Oregon State University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Pacific Northwest National Laboratory Physical and Computational Sciences Directorate pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Minnesota Department of Chemical Engineering and Materials Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Argonne National Laboratory Advanced Photon Source pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Chemical pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Oregon State University, Physical and Computational Sciences Directorate — Pacific Northwest National Laboratory et Department of Chemical Engineering and Materials Science — University of Minnesota, avec 2 autres affiliations.
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