Aller au contenu principal
2026 article

Tuning the Charge Transfer of Transition Metal Dichalcogenides via Misfit Layer Compounds

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
7Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : fr, de, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Misfit layer compounds (MLCs) are a versatile platform for exploring the electronic phase diagram of two‐dimensional (2D) materials beyond the limits of conventional gating techniques. This work demonstrates the precise tunability of electron doping in monolayers through chemical alloying within the rocksalt layer of heterostructures. By combining first‐principles density functional theory (DFT) calculations with angle‐resolved photoemission spectroscopy (ARPES), we prove that the rocksalt unit acts as a universal electron donor. We show that varying the La/Pb ratio results in a rigid Fermi level shift, still preserving the electronic structure. Crucially, photon‐energy‐dependent ARPES confirms that the layers nearly maintain their intrinsic 2D character and orbital identity within the three‐dimensional misfit. This study establishes MLCs as a reliable platform for engineering emergent states in 2D transition metal dichalcogenides through precise stoichiometric control.

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
Tuning the Charge Transfer of Transition Metal Dichalcogenides via Misfit Layer Compounds
Date Crossref
16/08/2026
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

  • Institut des NanoSciences de Paris pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Würzburg pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Complexity and Topology in Quantum Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut des Matériaux Jean Rouxel pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Trento pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Synchrotron SOLEIL pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut de Physique de Rennes pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut für Theoretische Physik und Astrophysik and Würzburg‐Dresden Cluster of Excellence ctd.qmat Universität Würzburg Würzburg Germany pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel Nantes France pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Institut des NanoSciences de Paris, University of Würzburg et Complexity and Topology in Quantum Matter, avec 6 autres affiliations.

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

Les sujets associés

2D Materials and ApplicationsTopological Materials and PhenomenaElectronic and Structural Properties of Oxides

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.