Tuning the Optical, Magnetic, and Electrical Properties of ReSe2 by Nanoscale Strain Engineering

应变工程 材料科学 自旋电子学 光子学 磁性 光电子学 光致发光 纳米技术 纳米尺度 执行机构 智能材料 电气工程 凝聚态物理 铁磁性 工程类 物理
作者
Shengxue Yang,Cong Wang,Hasan Şahin,Hui Chen,Yan Li,Shu Shen Li,Aslıhan Süslü,F. M. Peeters,Qian Liu,Jingbo Li,Sefaattin Tongay
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 1660-1666 被引量:354
标识
DOI:10.1021/nl504276u
摘要

Creating materials with ultimate control over their physical properties is vital for a wide range of applications. From a traditional materials design perspective, this task often requires precise control over the atomic composition and structure. However, owing to their mechanical properties, low-dimensional layered materials can actually withstand a significant amount of strain and thus sustain elastic deformations before fracture. This, in return, presents a unique technique for tuning their physical properties by "strain engineering". Here, we find that local strain induced on ReSe2, a new member of the transition metal dichalcogenides family, greatly changes its magnetic, optical, and electrical properties. Local strain induced by generation of wrinkle (1) modulates the optical gap as evidenced by red-shifted photoluminescence peak, (2) enhances light emission, (3) induces magnetism, and (4) modulates the electrical properties. The results not only allow us to create materials with vastly different properties at the nanoscale, but also enable a wide range of applications based on 2D materials, including strain sensors, stretchable electrodes, flexible field-effect transistors, artificial-muscle actuators, solar cells, and other spintronic, electromechanical, piezoelectric, photonic devices.
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