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Drienovsky, Martin ; Joachimsmeyer, Jonas ; Sandner, Andreas ; Liu, Ming-Hao ; Taniguchi, Takashi ; Watanabe, Kenji ; Richter, Klaus ; Weiss, Dieter ; Eroms, Jonathan

Commensurability oscillations in one-dimensional graphene superlattices

Drienovsky, Martin, Joachimsmeyer, Jonas, Sandner, Andreas, Liu, Ming-Hao, Taniguchi, Takashi, Watanabe, Kenji, Richter, Klaus, Weiss, Dieter und Eroms, Jonathan (2018) Commensurability oscillations in one-dimensional graphene superlattices. Preprint.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Mai 2018 07:34
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.37257

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arXiv PDF (31.01.2018)
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Zusammenfassung

We report the experimental observation of commensurability oscillations (COs) in 1D graphene superlattices. The widely tunable periodic potential modulation in hBN encapsulated graphene is generated via the interplay of nanopatterned few layer graphene acting as a local bottom gate and a global Si back gate. The longitudinal magneto-resistance shows pronounced COs, when the sample is tuned into ...

We report the experimental observation of commensurability oscillations (COs) in 1D graphene superlattices. The widely tunable periodic potential modulation in hBN encapsulated graphene is generated via the interplay of nanopatterned few layer graphene acting as a local bottom gate and a global Si back gate. The longitudinal magneto-resistance shows pronounced COs, when the sample is tuned into the unipolar transport regime. We observe up to six CO minima, providing evidence for a long mean free path despite the potential modulation. Comparison to existing theories shows that small angle scattering is dominant in hBN/graphene/hBN heterostructures. We observe robust COs persisting to temperature exceeding T=150 K. At high temperatures, we find deviations from the predicted T-dependence, which we ascribe to electron-electron scattering.



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftPreprint
Verlag:arXiv.org
Seitenanzahl:5
Datum31 Januar 2018
InstitutionenPhysik > Institut für Theoretische Physik > Lehrstuhl Professor Richter > Arbeitsgruppe Klaus Richter
Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Weiss > Arbeitsgruppe Dieter Weiss
Identifikationsnummer
WertTyp
1802.00016arXiv-ID
Dewey-Dezimal-Klassifikation500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
StatusUnbekannt / Keine Angabe
BegutachtetNein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstandenZum Teil
URN der UB Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-epub-372575
Dokumenten-ID37257

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