Stacking selected polarization switching and phase transition in vdW ferroelectric α-In2Se3 junction devices

堆积 铁电性 材料科学 极化(电化学) 磁滞 相变 半导体 光电子学 范德瓦尔斯力 凝聚态物理 化学 物理 核磁共振 电介质 物理化学 有机化学 分子
作者
Yuyang Wu,Tianjiao Zhang,Deping Guo,Bicheng Li,Ke Pei,Wenbin You,Yiqian Du,Wanchen Xing,Yuxiang Lai,Wei Ji,Yuda Zhao,Renchao Che
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:15 (1): 10481-10481 被引量:55
标识
DOI:10.1038/s41467-024-54841-7
摘要

The structure and dynamics of ferroelectric domain walls are essential for polarization switching in ferroelectrics, which remains relatively unexplored in two-dimensional ferroelectric α-In2Se3. Interlayer interactions engineering via selecting the stacking order in two-dimensional materials allows modulation of ferroelectric properties. Here, we report stacking-dependent ferroelectric domain walls in 2H and 3R stacked α-In2Se3, elucidating the resistance switching mechanism in ferroelectric semiconductor-metal junction devices. In 3R α-In2Se3, the in-plane movement of out-of-plane ferroelectric domain walls yield a large hysteresis window. Conversely, 2H α-In2Se3 devices favor in-plane domain walls and out-of-plane domain wall motion, producing a small hysteresis window. High electric fields induce a ferro-paraelectric phase transition of In2Se3, where 3R In2Se3 reaches the transition through intralayer atomic gliding, while 2H In2Se3 undergoes a complex process comprising intralayer bond dissociation and interlayer bond reconstruction. Our findings demonstrate tunable ferroelectric properties via stacking configurations, offering an expanded dimension for material engineering in ferroelectric devices. The lack of information on the ferroelectric domain walls motion characteristics in α-In2Se3 hampers the understanding of the ferroelectric semiconductor junction device mechanism. Here, the authors report that the stacking order of van der Waals α-In2Se3 determines its ferroelectric domain wall type and phase transition pathway.
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
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
1秒前
就那样关注了科研通微信公众号
1秒前
doujiang完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
龙飞凤舞完成签到,获得积分0
1秒前
1秒前
lan完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI6.1应助机灵乐驹采纳,获得10
3秒前
NexusExplorer应助junkai采纳,获得10
3秒前
4秒前
who发布了新的文献求助30
4秒前
mona完成签到,获得积分10
4秒前
helga发布了新的文献求助10
5秒前
坚定寒松完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
友好的代丝完成签到,获得积分10
6秒前
张厚润发布了新的文献求助10
7秒前
可爱的函函应助who采纳,获得10
7秒前
7秒前
安铂辉完成签到,获得积分10
7秒前
fancy应助赵三仟采纳,获得10
7秒前
7秒前
Owen应助搞怪的亦采纳,获得10
8秒前
哈密瓜完成签到,获得积分10
8秒前
SciGPT应助丰富的安梦采纳,获得10
9秒前
9秒前
happy发布了新的文献求助10
10秒前
棱so完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
Hello应助咻咻咻采纳,获得10
11秒前
安铂辉发布了新的文献求助10
11秒前
WD完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
OsActin发布了新的文献求助10
12秒前
zhuzhu发布了新的文献求助10
12秒前
15秒前
能干小懒虫完成签到,获得积分10
15秒前
刘梦茹完成签到,获得积分10
15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
Adhesion Science: Principles & Practice 800
The Graphene Handbook (2019 Edition) 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6532303
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8325209
关于积分的说明 17828228
捐赠科研通 5633637
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2933209
邀请新用户注册赠送积分活动 1909720
关于科研通互助平台的介绍 1768697