二維VS2的雙重靈魂,金屬還是半導體?(下)
當VS2的原子堆疊方式由T相的八面體轉變為H相的三角棱柱,其電子軌域與能帶結構被重新排列,開啟了可調帶隙,成為了電荷傳輸可被控制的半導體,而它的能隙範圍正好落在人眼可見光範圍中,能吸收可見光與傳導電子,因此還能被應用在光電元件中,更重要的是,其室溫鐵磁性讓電子能同時攜帶電荷與自旋,能為增加資訊乘載量、運輸速率及降低耗能。讓我們一起來認識具有半導體靈魂的H-VS2。
Read more當VS2的原子堆疊方式由T相的八面體轉變為H相的三角棱柱,其電子軌域與能帶結構被重新排列,開啟了可調帶隙,成為了電荷傳輸可被控制的半導體,而它的能隙範圍正好落在人眼可見光範圍中,能吸收可見光與傳導電子,因此還能被應用在光電元件中,更重要的是,其室溫鐵磁性讓電子能同時攜帶電荷與自旋,能為增加資訊乘載量、運輸速率及降低耗能。讓我們一起來認識具有半導體靈魂的H-VS2。
Read more科學界長久以來認為二維單層材料無法在室溫下維持鐵磁性,因為熱擾動會打亂自旋的有序排列,但二維材料受基板支撐、缺陷、自旋軌道耦合等效應影響,能進一步維持有序自旋產生鐵磁性。VS2尤其受人注目,因為它能呈現室溫鐵磁性,增加了實際應用的可行性,不僅如此,它還能因著不同的原子堆疊模式呈現金屬或半導體的特性,因而成為了最火紅的二維材料之一,這一篇文章我們將先介紹具有金屬特性的T-VS2,看它如何在電化學中成為革命性的候選材料!
Read more