Gate-Tunable Helical Currents in Commensurate Topological Insulator/Graphene Heterostructures

拓扑绝缘体 石墨烯 异质结 材料科学 凝聚态物理 绝缘体(电) 光电子学 纳米技术 物理
作者
Jonas Kiemle,Lukas Powalla,Katharina Polyudov,Lovish Gulati,Maanwinder P. Singh,Alexander W. Holleitner,Marko Burghard,Christoph Kastl
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (8): 12338-12344 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c03370
摘要

van der Waals heterostructures made from graphene and three-dimensional topological insulators promise very high electron mobilities, a nontrivial spin texture, and a gate-tunability of electronic properties. Such a combination of advantageous electronic characteristics can only be achieved through proximity effects in heterostructures, as graphene lacks a large enough spin-orbit interaction. In turn, the heterostructures are promising candidates for all-electrical control of proximity-induced spin phenomena. Here, we explore epitaxially grown interfaces between graphene and the lattice-matched topological insulator Bi2Te2Se. For this heterostructure, spin-orbit coupling proximity has been predicted to impart an anisotropic and electronically tunable spin texture. Polarization-resolved second-harmonic generation, Raman spectroscopy, and time-resolved magneto-optic Kerr microscopy are combined to demonstrate that the atomic interfaces align in a commensurate symmetry with characteristic interlayer vibrations. By polarization-resolved photocurrent measurements, we find a circular photogalvanic effect which is drastically enhanced at the Dirac point of the proximitized graphene. We attribute the peculiar gate-tunability to the proximity-induced interfacial spin structure, which could be exploited for, e.g., spin filters.
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