Controllable Phase Transition of Two-Dimensional In2Se3 from Interfacial Oxide Layers: Implications for High-Power Electronic Devices

材料科学 带隙 半导体 纳米技术 纳米电子学 光伏 光电子学 结晶度 硒化物 相变 场效应晶体管 晶体管 光伏系统 凝聚态物理 电气工程 复合材料 电压 工程类 冶金 物理
作者
Boxiang Gao,Hongyan Zhu,Chao Zhang,Zhiyuan Shi,Shuang Wang,Weijun Yin,Tianru Wu
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (21): 19867-19875 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsanm.3c03646
摘要

Ultrathin III–VI semiconductors have garnered significant attention as potential candidates for electronic applications. Indium selenide (In2Se3) exhibits fascinating ferroelectric properties and phase-dependent bandgap (1.3–2.8 eV), making it promising for applications in micro- and nanoelectronics field. However, the challenges of synthesizing large-sized, uniformly structured In2Se3 films with the desired phase and ensuring their stability remain significant. In this study, we demonstrate a method for preparing two-dimensional (2D) In2Se3 films by an atomic displacement reaction of In2O3 in a selenium (Se) atmosphere. The phase structure of In2Se3 films could be controlled from the γ to β phase by adjusting the reaction temperature, and the as-grown In2Se3 films show good crystallinity and uniformity. Furthermore, we establish that h-BN, acting as the dual-sided encapsulation layers, effectively segregates the In2Se3 films from atmospheric oxygen. This prevents deselenization and oxidation reactions, leading to a marked improvement in the stability of the In2Se3 films. The research results will lay the foundation for the application of In2Se3 in high-power, highly integrated micronanodevices, spanning across various areas including storage arrays, field-effect transistors, sensors, optoelectronics, and photovoltaics.

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