該研究中,科研人員通過室溫下的光電表征與電子結(jié)構(gòu)表征,發(fā)現(xiàn)第二類狄拉克費(fèi)米子太赫茲異常增強(qiáng)現(xiàn)象。通過Pt原子的引入來構(gòu)筑狄拉克錐的對稱性,可推導(dǎo)出狄拉克點(diǎn)幾乎完全位于費(fèi)米能級的情況下,如圖1所示,具有極大的室溫光導(dǎo)增強(qiáng),有望實(shí)現(xiàn)器件性能的大幅提升。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與應(yīng)用于拓?fù)洳牧系淖羁煽糠椒ń欠直婀怆娮幽茏V(ARPES)高度一致,并且狄拉克半金屬范德華異質(zhì)結(jié)具有較好的抑制熱攪動噪聲和快速響應(yīng)、低功耗的性能,表明在原子層面構(gòu)筑新材料、新器件的新途徑。該研究為探索拓?fù)浒虢饘匍_辟了新途徑,并為低能量長波探測技術(shù)在成像、生物醫(yī)學(xué)傳感和下一代通信領(lǐng)域的定向應(yīng)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(xué)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(xué)副研究員費(fèi)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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