Tunable Interband Transitions in Twisted h−BN/Graphene Heterostructures

石墨烯 布里渊区 物理 异质结 扭转 凝聚态物理 范德瓦尔斯力 材料科学 量子力学 纳米技术 几何学 分子 数学
作者
Bingyao Liu,Yutian Zhang,Ruixi Qiao,Ruochen Shi,Yuehui Li,Quanlin Guo,Jiade Li,Xiaomei Li,Li Wang,Jiajie Qi,Shixuan Du,Xinguo Ren,Kaihui Liu,Peng Gao,Yuyang Zhang
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:131 (1) 被引量:3
标识
DOI:10.1103/physrevlett.131.016201
摘要

In twisted h-BN/graphene heterostructures, the complex electronic properties of the fast-traveling electron gas in graphene are usually considered to be fully revealed. However, the randomly twisted heterostructures may also have unexpected transition behaviors, which may influence the device performance. Here, we study the twist-angle-dependent coupling effects of h-BN/graphene heterostructures using monochromatic electron energy loss spectroscopy. We find that the moiré potentials alter the band structure of graphene, resulting in a redshift of the intralayer transition at the M point, which becomes more pronounced up to 0.22 eV with increasing twist angle. Furthermore, the twisting of the Brillouin zone of h-BN relative to the graphene M point leads to tunable vertical transition energies in the range of 5.1-5.6 eV. Our findings indicate that twist-coupling effects of van der Waals heterostructures should be carefully considered in device fabrications, and the continuously tunable interband transitions through the twist angle can serve as a new degree of freedom to design optoelectrical devices.
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