Homo‐Site Nucleation Growth of Twisted Bilayer MoS 2 with Commensurate Angles
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Le résumé fourni par la source
Abstract Moiré superlattices, composed of two layers of transition metal dichalcogenides with a relative twist angle, provide a novel platform for exploring the correlated electronic phases and excitonic physics. Here, a gas‐flow perturbation chemical vapor deposition (CVD) approach is demonstrated to directly grow MoS 2 bilayer with versatile twist angles. It is found that the formation of twisted bilayer MoS 2 homostructures sensitively depends on the gas‐flow perturbation modes, correspondingly featuring the nucleation sites of the second layer at the same (homo‐site) as or at the different (hetero‐site) from that of the first layer. The commensurate twist angle of ≈22° in homo‐site nucleation strategy accounts for ≈16% among the broad range of twist angles due to its low formation energy, which is in consistence with the theoretical calculation. More importantly, moiré interlayer excitons with the enhanced photoluminescence (PL) intensity and the prolonged lifetime are evidenced in the twisted bilayer MoS 2 with a commensurate angle of 22°, which is owing to the reason that the strong moiré potential facilitates the interlayer excitons to be trapped in the moiré superlattices. The work provides a feasible route to controllably built twisted MoS 2 homostructures with strong moiré potential to investigate the correlated physics in twistronics systems.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Homo‐Site Nucleation Growth of Twisted Bilayer MoS <sub>2</sub> with Commensurate Angles
- Date Crossref
- 28/07/2024
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Beijing Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Beijing National Laboratory for Molecular Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Institute of Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Wuhan University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Wuhan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hubei University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Southern University of Science and Technology Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physics and Astronomy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Chemistry Beijing Key Laboratory of Energy Conversion and Storage Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physics and Technology Key Laboratory of Artificial Micro- and Nano-Structures of the Ministry of Education pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Beijing Normal University, Chinese Academy of Sciences et Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, avec 9 autres affiliations.
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