The role of chalcogen vacancies for atomic defect emission in MoS2

硫族元素 光致发光 材料科学 半导体 原子单位 原子轨道 光电子学 离子 分子物理学 化学 结晶学 物理 量子力学 电子 有机化学
作者
Elmar Mitterreiter,Bruno Schuler,Ana Micevic,Daniel Hernangómez‐Pérez,Katja Barthelmi,Katherine Cochrane,Jonas Kiemle,Florian Sigger,Julian Klein,E Laine Wong,Edward S. Barnard,Kenji Watanabe,Takashi Taniguchi,Michael Lorke,F. Jahnke,Johnathan J. Finley,Adam Schwartzberg,Diana Y. Qiu,Sivan Refaely‐Abramson,Alexander W. Holleitner
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:12 (1): 3822-3822 被引量:231
标识
DOI:10.1038/s41467-021-24102-y
摘要

For two-dimensional (2D) layered semiconductors, control over atomic defects and understanding of their electronic and optical functionality represent major challenges towards developing a mature semiconductor technology using such materials. Here, we correlate generation, optical spectroscopy, atomic resolution imaging, and ab initio theory of chalcogen vacancies in monolayer MoS2. Chalcogen vacancies are selectively generated by in-vacuo annealing, but also focused ion beam exposure. The defect generation rate, atomic imaging and the optical signatures support this claim. We discriminate the narrow linewidth photoluminescence signatures of vacancies, resulting predominantly from localized defect orbitals, from broad luminescence features in the same spectral range, resulting from adsorbates. Vacancies can be patterned with a precision below 10 nm by ion beams, show single photon emission, and open the possibility for advanced defect engineering of 2D semiconductors at the ultimate scale.
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