亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

All‐Transfer Electrode Interface Engineering Toward Harsh‐Environment‐Resistant MoS2 Field‐Effect Transistors

材料科学 电极 纳米技术 数码产品 石墨烯 光电子学 肖特基势垒 晶体管 场效应晶体管 纳米尺度 电气工程 电压 二极管 工程类 物理化学 化学
作者
Yonghuang Wu,Zeqin Xin,Zhibin Zhang,Bolun Wang,Ruixuan Peng,Enze Wang,Run Shi,Yiqun Liu,Jing Guo,Kaihui Liu,Kai Liu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (18) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/adma.202210735
摘要

Nanoscale electronic devices that can work in harsh environments are in high demand for wearable, automotive, and aerospace electronics. Clean and defect-free interfaces are of vital importance for building nanoscale harsh-environment-resistant devices. However, current nanoscale devices are subject to failure in these environments, especially at defective electrode-channel interfaces. Here, harsh-environment-resistant MoS2 transistors are developed by engineering electrode-channel interfaces with an all-transfer of van der Waals electrodes. The delivered defect-free, graphene-buffered electrodes keep the electrode-channel interfaces intact and robust. As a result, the as-fabricated MoS2 devices have reduced Schottky barrier heights, leading to a very large on-state current and high carrier mobility. More importantly, the defect-free, hydrophobic graphene buffer layer prevents metal diffusion from the electrodes to MoS2 and the intercalation of water molecules at the electrode-MoS2 interfaces. This enables high resistances of MoS2 devices with all-transfer electrodes to various harsh environments, including humid, oxidizing, and high-temperature environments, surpassing the devices with other kinds of electrodes. The work deepens the understanding of the roles of electrode-channel interfaces in nanoscale devices and provides a promising interface engineering strategy to build nanoscale harsh-environment-resistant devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Jalason完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
善学以致用应助椰子树采纳,获得10
12秒前
李爱国应助自由的寄灵采纳,获得10
19秒前
不瞌睡发布了新的文献求助300
20秒前
赫如冰完成签到 ,获得积分10
22秒前
加菲丰丰应助科研通管家采纳,获得20
26秒前
科研01应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
26秒前
32秒前
ZGH完成签到,获得积分10
32秒前
37秒前
xhj发布了新的文献求助10
38秒前
666发布了新的文献求助10
41秒前
1分钟前
鲜于之玉完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
香蕉觅云应助百里幻竹采纳,获得10
1分钟前
无花果应助香山叶正红采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
666发布了新的文献求助10
1分钟前
百里幻竹发布了新的文献求助10
1分钟前
张创创发布了新的文献求助10
2分钟前
shuang0116应助张创创采纳,获得30
2分钟前
赘婿应助张创创采纳,获得10
2分钟前
666完成签到,获得积分20
2分钟前
Gryff完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
椰子树发布了新的文献求助10
2分钟前
CodeCraft应助Nidehuogef采纳,获得10
2分钟前
zjn5发布了新的文献求助10
2分钟前
tutu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Gryff发布了新的文献求助10
2分钟前
Nidehuogef发布了新的文献求助10
3分钟前
Nidehuogef完成签到,获得积分10
3分钟前
Gryff发布了新的文献求助10
3分钟前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Medical English Clear and Simple(By Melodie Hull) 400
Oxford English for Careers: Nursing / Medicine • 🩺 出版社:Oxford University Press • 400
English in Medicine(作者:Eric H. Glendinning) 400
Ecological and Human Health Impacts of Contaminated Food and Environments 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 计算机科学 内科学 纳米技术 复合材料 化学工程 遗传学 催化作用 物理化学 基因 冶金 量子力学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3927729
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3472469
关于积分的说明 10972538
捐赠科研通 3202287
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1769313
邀请新用户注册赠送积分活动 858017
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 796259