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Schock, Robin T. K. ; Neuwald, Jonathan ; Möckel, Wolfgang ; Kronseder, Matthias ; Pirker, Luka ; Remškar, Maja ; Hüttel, Andreas K.

Non‐Destructive Low‐Temperature Contacts to MoS2 Nanoribbon and Nanotube Quantum Dots

Schock, Robin T. K., Neuwald, Jonathan, Möckel, Wolfgang, Kronseder, Matthias , Pirker, Luka , Remškar, Maja und Hüttel, Andreas K. (2023) Non‐Destructive Low‐Temperature Contacts to MoS2 Nanoribbon and Nanotube Quantum Dots. Advanced Materials, S. 2209333.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Feb 2023 13:50
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.53686


Zusammenfassung

Molybdenum disulfide nanoribbons and nanotubes are quasi-1D semiconductors with strong spin-orbit interaction, a nanomaterial highly promising for quantum electronic applications. Here, it is demonstrated that a bismuth semimetal layer between the contact metal and this nanomaterial strongly improves the properties of the contacts. Two-point resistances on the order of 100 k omega are observed at ...

Molybdenum disulfide nanoribbons and nanotubes are quasi-1D semiconductors with strong spin-orbit interaction, a nanomaterial highly promising for quantum electronic applications. Here, it is demonstrated that a bismuth semimetal layer between the contact metal and this nanomaterial strongly improves the properties of the contacts. Two-point resistances on the order of 100 k omega are observed at room temperature. At cryogenic temperature, Coulomb blockade is visible. The resulting stability diagrams indicate a marked absence of trap states at the contacts and the corresponding disorder, compared to previous devices that use low-work-function metals as contacts. Single-level quantum transport is observed at temperatures below 100 mK.



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftAdvanced Materials
Verlag:WILEY-V C H VERLAG GMBH
Ort der Veröffentlichung:WEINHEIM
Seitenbereich:S. 2209333
Datum9 Januar 2023
InstitutionenPhysik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Weiss > Arbeitsgruppe Andreas K. Hüttel
Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Prof. Jörg Wunderlich
Projekte
Gefördert von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (438640730)
Gefördert von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (438638106)
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1002/adma.202209333DOI
Verwandte URLs
URLURL Typ
https://www.akhuettel.de/Autor
Stichwörter / KeywordsCOULOMB-BLOCKADE; ELECTRONIC-PROPERTIES; CARRIER MOBILITY; EFFECTIVE-MASS; MONOLAYER; TRANSITION; OSCILLATIONS; TRANSISTORS; TRANSPORT; BAND; bismuth; nanotubes; molybdenum disulfide; quantum confinement; quantum dots
Dewey-Dezimal-Klassifikation500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenZum Teil
URN der UB Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-epub-536868
Dokumenten-ID53686

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