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SLAC國家加速器實驗室Xijie Wang和斯坦福大學Aaron M. Lindenberg課題組--二硫化鉬-石墨烯范德華異質(zhì)結構中扭轉(zhuǎn)角相關的超快電荷轉(zhuǎn)移
       垂直堆疊的過渡金屬二鹵系-石墨烯異質(zhì)結構提供了一個新型的光電應用平臺,顯示出高的光響應速度。這些異質(zhì)結構中的光誘導非平衡載流子和晶格動力學是應用的基礎,但對此我們還沒有深刻的認識。特別是,這些光響應對扭轉(zhuǎn)角(一個關鍵的調(diào)諧參數(shù))的依賴性仍然是模糊的。這里,利用超快電子衍射,同時觀察到不同堆積構型的MoS2-石墨烯異質(zhì)結構中的電荷轉(zhuǎn)移和電子-聲子耦合。研究發(fā)現(xiàn),從MoS2到石墨烯的電荷轉(zhuǎn)移時間尺度隨著扭曲角度的變化而變化,扭曲角度越小,轉(zhuǎn)移速度越快,異質(zhì)結構的弛豫時間尺度明顯小于單層結構。這些發(fā)現(xiàn)表明,扭轉(zhuǎn)角構成了異質(zhì)雙層膜層間電荷轉(zhuǎn)移的額外調(diào)諧旋鈕,并加深了我們對異質(zhì)結構中基本光物理過程的理解,對未來在光電子學和光捕獲方面具有重要的意義。
 
 
Figure 1.TMD-石墨烯異質(zhì)結構中的基本光物理過程。(a)兩種不同的電子和晶格系統(tǒng)之間的耦合示意圖。(b)實驗方法示意圖。(c)扭轉(zhuǎn)角為θ的異質(zhì)結構俯視圖。Mo、S和C原子分別呈現(xiàn)為紫色、黃色和綠色的球體。(d)模擬15° MoS2-石墨烯異質(zhì)結構的衍射圖。
 
  Figure 2. MoS2和石墨烯的超快動力學。(a) MoS2-石墨烯異質(zhì)結構的典型UED衍射圖。(b)時間分辨衍射強度變化。(c) MoS2異質(zhì)結構的扭轉(zhuǎn)角相關的弛豫時間和振幅,由單指數(shù)衰減函數(shù)擬合。(d)石墨烯在異質(zhì)結構中的超快響應曲線。實線是雙指數(shù)衰減函數(shù)的擬合。陰影部分是誤差條,表示測量值的標準偏差。
 
  Figure 3.扭轉(zhuǎn)角相關的超快光響應。(a) 扭轉(zhuǎn)角相關的振幅變化。(b)異質(zhì)結構中MoS2的時間常數(shù)與扭轉(zhuǎn)角的函數(shù)關系。虛線表示純單分子層MoS2的e-p耦合時間,比HSs的MoS2慢得多。(c)從MoS2到石墨烯的CT時間常數(shù)與扭角的關系。
  
       該研究工作由SLAC國家加速器實驗室Xijie Wang和斯坦福大學Aaron M. Lindenberg課題組于2021年發(fā)表在Nano Letters期刊上。原文:Twist-Angle-Dependent Ultrafast Charge Transfer in MoS2?Graphene van der Waals Heterostructures。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號

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