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2024 article

Homo‐Site Nucleation Growth of Twisted Bilayer MoS 2 with Commensurate Angles

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

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

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

  • Beijing Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Beijing National Laboratory for Molecular Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Wuhan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wuhan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hubei University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Southern University of Science and Technology Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry Beijing Key Laboratory of Energy Conversion and Storage Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physics and Technology Key Laboratory of Artificial Micro- and Nano-Structures of the Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Beijing Normal University, Chinese Academy of Sciences et Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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