Strain tunable interlayer and intralayer excitons in vertically stacked MoSe2/WSe2 heterobilayers

激子 凝聚态物理 材料科学 振荡器强度 结合能 拉伤 比克西顿 图层(电子) 分子物理学 化学 原子物理学 谱线 物理 纳米技术 内科学 医学 天文
作者
L. L. Li,Roland Gillen,Maurizia Palummo,M. V. Miloševıć,F. M. Peeters
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:123 (3) 被引量:10
标识
DOI:10.1063/5.0147761
摘要

Recently, interlayer and intralayer excitons in transition metal dichalcogenide heterobilayers have been studied both experimentally and theoretically. In spite of a growing interest, these layer-resolved excitons in the presence of external stimuli, such as strain, remain not fully understood. Here, using density-functional theory calculations with many-body effects, we explore the excitonic properties of vertically stacked MoSe2/WSe2 heterobilayer in the presence of in-plane biaxial strain of up to 5%. We calculate the strain dependence of exciton absorption spectrum, oscillator strength, wave function, and binding energy by solving the Bethe–Salpeter equation on top of the standard GW approach. We identify the interlayer and intralayer excitons by analyzing their electron-hole weights and spatial wave functions. We show that with the increase in strain magnitude, the absorption spectrum of the interlayer and intralayer excitons is red-shifted and re-ordered, and the binding energies of these layer-resolved excitons decrease monotonically and almost linearly. We derive the sensitivity of exciton binding energy to the applied strain and find that the intralayer excitons are more sensitive to strain than the interlayer excitons. For instance, a sensitivity of −7.9 meV/% is derived for the intra-MoSe2-layer excitons, which is followed by −7.4 meV/% for the intra-WSe2-layer excitons, and by −4.2 meV/% for the interlayer excitons. Our results indicate that interlayer and intralayer excitons in vertically stacked MoSe2/WSe2 heterobilayer are efficiently tunable by in-plane biaxial strain.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
aa发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
1秒前
aa发布了新的文献求助30
2秒前
aa发布了新的文献求助10
2秒前
AryaZzz完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
aa发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
aa发布了新的文献求助10
3秒前
aa发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
lfc应助ning_yang采纳,获得10
3秒前
aa发布了新的文献求助10
4秒前
陈姓男子发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
aa发布了新的文献求助10
4秒前
aa发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
朴实的翠丝完成签到,获得积分20
4秒前
5秒前
稳重的泽洋完成签到,获得积分10
5秒前
cczy发布了新的文献求助10
6秒前
Akim应助Lizhui采纳,获得10
6秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
aa发布了新的文献求助10
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Les Mantodea de guyane 2500
VASCULITIS(血管炎)Rheumatic Disease Clinics (Clinics Review Articles) —— 《风湿病临床》(临床综述文章) 1000
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5970471
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7279195
关于积分的说明 15987454
捐赠科研通 5108071
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2743328
邀请新用户注册赠送积分活动 1708557
关于科研通互助平台的介绍 1621284