Revisiting the Epitaxial Growth Mechanism of 2D TMDC Single Crystals

外延 材料科学 范德瓦尔斯力 成核 蓝宝石 薄脆饼 原子单位 基质(水族馆) Crystal(编程语言) 光电子学 二硫化钼 纳米技术 二硫化钨 化学物理 晶体生长 结晶学 光学 化学 冶金 图层(电子) 分子 激光器 物理 海洋学 有机化学 量子力学 地质学 计算机科学 程序设计语言
作者
Chenyang Li,Fangyuan Zheng,Jiacheng Min,Yang Ni,Yu‐Ming Chang,Haomin Liu,Yuxiang Zhang,Pengfei Yang,Qinze Yu,Yu Li,Zhengtang Luo,Areej Aljarb,Kaimin Shih,Jing‐Kai Huang,Lain‐Jong Li,Yi Wan
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
被引量:7
标识
DOI:10.1002/adma.202404923
摘要

Abstract Epitaxial growth of 2D transition metal dichalcogenides (TMDCs) on sapphire substrates has been recognized as a pivotal method for producing wafer‐scale single‐crystal films. Both step‐edges and symmetry of substrate surfaces have been proposed as controlling factors. However, the underlying fundamental still remains elusive. In this work, through the molybdenum disulfide (MoS 2 ) growth on C/M sapphire, it is demonstrated that controlling the sulfur evaporation rate is crucial for dictating the switch between atomic‐edge guided epitaxy and van der Waals epitaxy. Low‐concentration sulfur condition preserves O/Al‐terminated step edges, fostering atomic‐edge epitaxy, while high‐concentration sulfur leads to S‐terminated edges, preferring van der Waals epitaxy. These experiments reveal that on a 2 in. wafer, the van der Waals epitaxy mechanism achieves better control in MoS 2 alignment (≈99%) compared to the step edge mechanism (<85%). These findings shed light on the nuanced role of atomic‐level thermodynamics in controlling nucleation modes of TMDCs, thereby providing a pathway for the precise fabrication of single‐crystal 2D materials on a wafer scale.
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
2秒前
小李完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
筋筋子发布了新的文献求助10
4秒前
kxmmmy发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
秋秋完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
molihuakai应助小小波将军采纳,获得10
5秒前
杨主意发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
小李发布了新的文献求助10
6秒前
小二郎应助haha采纳,获得10
6秒前
7秒前
7秒前
HalloYa完成签到,获得积分10
7秒前
飘逸亦寒完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI6.4应助cqnusq采纳,获得10
8秒前
科目三应助雪儿采纳,获得10
8秒前
8秒前
绫小路发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
唐璜发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI6.4应助背后妙旋采纳,获得10
10秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
康康发布了新的文献求助10
10秒前
Eugene发布了新的文献求助10
10秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
ZZZ发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
超级幻梅发布了新的文献求助10
10秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
11秒前
11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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 700
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7743720
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9291786
关于积分的说明 20209606
捐赠科研通 7322375
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3307445
关于科研通互助平台的介绍 2459278
邀请新用户注册赠送积分活动 2318211