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2026 article

Observation of bandgaps in multilayer silicon nanoribbons

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

Le résumé fourni par la source

One-dimensional (1D) materials have attracted significant interest due to their unique quantum properties and potential applications in nanoscale devices. Pentagonal silicon nanoribbons (SiNRs), a prototypical 1D material, have been recently reported to host gapless Dirac fermions. However, for practical applications such as logic devices, the realization of a bandgap is highly desirable. In this work, we investigate the electronic structure of multilayer SiNRs grown on Ag(110) using angle-resolved photoemission spectroscopy. Our measurements reveal the emergence of a large bandgap at the Dirac point in these multilayer structures. Tight-binding model analyses suggest that the bandgap arises from the long-range periodicity along the nanoribbon chains. These findings demonstrate that multilayer SiNRs represent a novel phase of elemental silicon and provide a promising platform for engineering bandgaps in 1D materials, with potential applications in quantum and electronic devices.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Observation of bandgaps in multilayer silicon nanoribbons
Date Crossref
22/06/2026
Éditeur
AIP Publishing
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

  • Physical Sciences (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physical Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Peking University 4 Interdisciplinary Institute of Light-Element Quantum Materials and Research Center for Light-Element Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tsientang Institute for Advanced Study 3 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Physical Sciences (United States), Institute of Physics et University of Chinese Academy of Sciences, avec 3 autres affiliations.

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

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