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Crecimiento lateral orientado de materiales bidimensionales en zafiro del plano c - Nature Nanotechnology

Fecha:

  • Liu, C. et al. Memoria estática de acceso aleatorio basada en materiales 2D. Adv. Mate. 34, 2107894 (2022).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wan, Y. et al. Capas 2D de orientación única a escala de obleas mediante crecimiento epitaxial guiado por bordes atómicos. Chem Soc. Rdo. 51, 803 – 811 (2022).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Chubarov, M. et al. Crecimiento epitaxial a escala de oblea de WS unidireccional2 monocapas sobre zafiro. ACS Nano 15, 2532 – 2541 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Li, T. et al. Crecimiento epitaxial de monocristales semiconductores de disulfuro de molibdeno a escala de oblea sobre zafiro. Nat. Nanotecnol 16, 1201 – 1207 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Vlassiouk, IV et al. Crecimiento por selección evolutiva de materiales bidimensionales sobre sustratos policristalinos. Nat. Mate. 17, 318 – 322 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, BY et al. Monocapas hexagonales de óxido metálico derivadas de la interfase metal-gas. Nat. Mate. 20, 1073 – 1078 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Tusche, C., Meyerheim, HL y Kirschner, J. Observación de monocapas de ZnO(0001) despolarizadas: formación de láminas planas no reconstruidas. física Rev. Lett. 99, 026102 (2007).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Dong, J., Zhang, L., Dai, X. y Ding, F. La epitaxia del crecimiento de materiales 2D. Nat. Comun. 11, 5862 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Devulapalli, V., Bishara, H., Ghidelli, M., Dehm, G. y Liebscher, CH Influencia de los sustratos y los parámetros de evaporación del haz de electrones en la microestructura de películas delgadas de Ti nanocristalinas y epitaxialmente cultivadas. Appl. Navegar. Sci. 562, 150194 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Chen, T.-A. et al. Monocapas de nitruro de boro hexagonal monocristalino a escala de oblea sobre Cu (111). Naturaleza 579, 219 – 223 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wang, L. et al. Crecimiento epitaxial de una monocapa de nitruro de boro hexagonal monocristalino de 100 centímetros cuadrados sobre cobre. Naturaleza 570, 91 – 95 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Yang, P. et al. Crecimiento epitaxial de MoS monocristalino a escala centimétrica2 monocapa sobre Au(111). ACS Nano 14, 5036 – 5045 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Dumcenco, D. et al. Monocapa epitaxial de gran superficie MoS2. ACS Nano 9, 4611 – 4620 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Yu, H. et al. Crecimiento a escala de oblea y transferencia de MoS monocapa altamente orientado2 películas continuas. ACS Nano 11, 12001 – 12007 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Aljarb, A. et al. La formación de semillas guiada por celosía de sustrato controla la orientación de los dicalcogenuros de metales de transición 2D. ACS Nano 11, 9215 – 9222 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Suénaga, K. et al. Crecimiento alineado mediado por superficie de monocapa MoS2 y heteroestructuras en plano con grafeno sobre zafiro. ACS Nano 12, 10032 – 10044 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, X. et al. Epitaxia controlada por difusión de WSe fusionado de área grande2 monocapas sobre zafiro. Nano Lett. 18, 1049 – 1056 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Wang, Q. et al. MoS monocapa altamente orientado a escala de oblea2 con grandes tamaños de dominio. Nano Lett. 20, 7193 – 7199 (2020).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Toofan, J. & Watson, PR La terminación del α-Al2O3 (0001) superficie: una determinación de cristalografía LEED. Navegar. Sci. 401, 162 – 172 (1998).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Chiang, YM, Birnie, DP y Kingery, WD Cerámica Física: Principios para la Ciencia e Ingeniería de la Cerámica (John Wiley & Sons, 1997).

  • Ji, Q. et al. Desentrañando la distribución de orientación y el comportamiento de fusión de MoS monocapa2 dominios en zafiro. Nano Lett. 15, 198 – 205 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Yoshimoto, M. et al. Formación a escala atómica de superficies ultrasuaves sobre sustratos de zafiro para la fabricación de películas delgadas de alta calidad. Appl. Phys. Letón. 67, 2615 – 2617 (1995).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Pham Van, L., Kurnosikov, O. & Cousty, J. Evolución de los pasos en superficies vecinales (0001) de alúmina α. Navegar. Sci. 411, 263 – 271 (1998).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Thune, E., Fakih, A., Matringe, C., Babonneau, D. y Guinebretière, R. Comprensión de los mecanismos de ordenación unidimensionales en la superficie vecinal del zafiro (001). Aplicación J. física 121, 015301 (2017).

    Artículo  Google Scholar 

  • Koma, A. Van der Waals epitaxia para sistemas altamente desadaptados de celosía. J. Cryst. Crecimiento 201-202, 236 – 241 (1999).

    Artículo  Google Scholar 

  • Lin, Y.-C. et al. Realización de semiconductores bidimensionales de grado electrónico a gran escala. ACS Nano 12, 965 – 975 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Shi, Y. et al. Ingeniería de materiales bidimensionales epitaxiales a escala de oblea a través de la detección de plantillas de zafiro para nanoelectrónica avanzada de alto rendimiento. ACS Nano 15, 9482 – 9494 (2021).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Chen, L. et al. Nucleación guiada por el borde escalonado y crecimiento de WSe alineado2 en zafiro a través de un modo de crecimiento capa sobre capa. ACS Nano 9, 8368 – 8375 (2015).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Colmillo, F. et al. Cs bidimensionales2AgBiBr6/ WS2 fotodetector basado en heteroestructura con detectividad mejorada a través de ingeniería interfacial. ACS Nano 16, 3985 – 3993 (2022).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Kresse, G. & Furthmüller, J. Esquemas iterativos eficientes para cálculos ab initio de energía total utilizando un conjunto de base de onda plana. física Rev B 54, 11169 – 11186 (1996).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Perdew, JP, Burke, K. & Ernzerhof, M. Simplificación de la aproximación de gradiente generalizada. física Rev. Lett. 77, 3865 – 3868 (1996).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • Blöchl, PE Proyector método de onda aumentada. física Rev B 50, 17953 – 17979 (1994).

    Artículo  Google Scholar 

  • Grimme, S., Antony, J., Ehrlich, S. & Krieg, H. Una parametrización ab initio consistente y precisa de corrección de dispersión funcional de densidad (DFT-D) para los 94 elementos H-Pu. J. Chem. física 132, 154104 (2010).

    Artículo  Google Scholar 

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