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Pick-and-Place Transfer of Arbitrary-Metal Electrodes for van der Waals Device Fabrication

材料科学 范德瓦尔斯力 光电子学 肖特基势垒 钻石 纳米技术 工作职能 电极 石墨烯 制作 半导体 二极管 化学 复合材料 图层(电子) 病理 物理化学 有机化学 医学 替代医学 分子
作者
Kaijian Xing,Daniel McEwen,Yuefeng Yin,Weiyao Zhao,Abdulhakim Bake,David Cortie,Jingying Liu,Thi‐Hai‐Yen Vu,Yi‐Hsun Chen,James Hone,Alastair Stacey,Mark T. Edmonds,Nikhil V. Medhekar,Kenji Watanabe,Takashi Taniguchi,Qingdong Ou,Dongchen Qi,Michael S. Fuhrer
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (3): 3579-3588 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c13592
摘要

Van der Waals electrode integration is a promising strategy to create nearly perfect interfaces between metals and 2D materials, with advantages such as eliminating Fermi-level pinning and reducing contact resistance. However, the lack of a simple, generalizable pick-and-place transfer technology has greatly hampered the wide use of this technique. We demonstrate the pick-and-place transfer of prefabricated electrodes from reusable polished hydrogenated diamond substrates without the use of any sacrificial layers due to the inherent low-energy and dangling-bond-free nature of the hydrogenated diamond surface. The technique enables transfer of arbitrary-metal electrodes and an electrode array, as demonstrated by successful transfer of eight different elemental metals with work functions ranging from 4.22 to 5.65 eV. We also demonstrate the electrode array transfer for large-scale device fabrication. The mechanical transfer of metal electrodes from diamond to van der Waals materials creates atomically smooth interfaces with no interstitial impurities or disorder, as observed with cross-section high-resolution transmission electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy. As a demonstration of its device application, we use the diamond transfer technique to create metal contacts to monolayer transition metal dichalcogenide semiconductors with high-work-function Pd, low-work-function Ti, and semimetal Bi to create n- and p-type field-effect transistors with low Schottky barrier heights. We also extend this technology to air-sensitive materials (trilayer 1T' WTe2) and other applications such as ambipolar transistors, Schottky diodes, and optoelectronics. This highly reliable and reproducible technology paves the way for new device architectures and high-performance devices.
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