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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.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Advanced Materials | ||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Seitenbereich: | S. 2209333 | ||||
| Datum | 9 Januar 2023 | ||||
| Institutionen | Physik > 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)
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| Identifikationsnummer |
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| Verwandte URLs |
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| Stichwörter / Keywords | COULOMB-BLOCKADE; ELECTRONIC-PROPERTIES; CARRIER MOBILITY; EFFECTIVE-MASS; MONOLAYER; TRANSITION; OSCILLATIONS; TRANSISTORS; TRANSPORT; BAND; bismuth; nanotubes; molybdenum disulfide; quantum confinement; quantum dots | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-536868 | ||||
| Dokumenten-ID | 53686 |
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