論文の概要: Capturing 3D atomic defects and phonon localization at the 2D
heterostructure interface
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.08978v1
- Date: Sun, 18 Apr 2021 23:42:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 06:47:30.092859
- Title: Capturing 3D atomic defects and phonon localization at the 2D
heterostructure interface
- Title(参考訳): 2次元ヘテロ構造界面における3次元原子欠陥の捕捉とフォノン局在
- Authors: Xuezeng Tian, Xingxu Yan, Georgios Varnavides, Yakun Yuan, Dennis S.
Kim, Christopher J. Ciccarino, Polina Anikeeva, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li,
Prineha Narang, Xiaoqing Pan, Jianwei Miao
- Abstract要約: 我々は,MoS2-WSe2ヘテロ接合の界面における3次元局所原子位置をピコメーター精度で決定する。
我々は, 点欠陥, 結合歪み, 原子スケールリップルを観察し, ヘテロ界面におけるフル3次元ひずみテンソルを測定した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.4654210770666376
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The 3D local atomic structures and crystal defects at the interfaces of
heterostructures control their electronic, magnetic, optical, catalytic and
topological quantum properties, but have thus far eluded any direct
experimental determination. Here we determine the 3D local atomic positions at
the interface of a MoS2-WSe2 heterojunction with picometer precision and
correlate 3D atomic defects with localized vibrational properties at the
epitaxial interface. We observe point defects, bond distortion, atomic-scale
ripples and measure the full 3D strain tensor at the heterointerface. By using
the experimental 3D atomic coordinates as direct input to first principles
calculations, we reveal new phonon modes localized at the interface, which are
corroborated by spatially resolved electron energy-loss spectroscopy. We expect
that this work will open the door to correlate structure-property relationships
of a wide range of heterostructure interfaces at the single-atom level.
- Abstract(参考訳): ヘテロ構造の界面にある3次元局所原子構造と結晶欠陥は、電子、磁気、光学、触媒、トポロジカル量子特性を制御するが、今のところ直接の実験的な決定は得られていない。
ここでは,MoS2-WSe2ヘテロ接合の界面における3次元局所原子位置をピコメーター精度で決定し,エピタキシャル界面における局所振動特性と相関する。
点欠陥, 結合歪, 原子スケールリップルを観測し, ヘテロ界面で全3次元ひずみテンソルを測定する。
実験的な3次元原子座標を第一原理計算への直接入力として使用することにより、界面に局在した新しいフォノンモードを明らかにする。
この研究は、単一原子レベルでの幅広いヘテロ構造界面の構造-物性関係を関連付けるための扉を開くことを期待する。
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