該研究中,科研人員通過室溫下的光電表征與電子結構表征,發(fā)現(xiàn)第二類狄拉克費米子太赫茲異常增強現(xiàn)象。通過Pt原子的引入來構筑狄拉克錐的對稱性,可推導出狄拉克點幾乎完全位于費米能級的情況下,如圖1所示,具有極大的室溫光導增強,有望實現(xiàn)器件性能的大幅提升。實驗結果與應用于拓撲材料的最可靠方法角分辨光電子能譜(ARPES)高度一致,并且狄拉克半金屬范德華異質(zhì)結具有較好的抑制熱攪動噪聲和快速響應、低功耗的性能,表明在原子層面構筑新材料、新器件的新途徑。該研究為探索拓撲半金屬開辟了新途徑,并為低能量長波探測技術在成像、生物醫(yī)學傳感和下一代通信領域的定向應用探索了可行性。
上海技物所研究員王林、陳剛、陳效雙和南京大學教授宋鳳麒為論文共同通訊作者,上海技物所博士研究生徐煌、陳支慶子、南京大學副研究員費付聰為論文共同第一作者。
材料能帶變化及器件原理和性能
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