Tunable Ambipolar Transport in a 2D Kagome Semiconductor

双极扩散 材料科学 半导体 有机半导体 光电子学 纳米技术 物理 等离子体 量子力学
作者
Shuangxing Zhu,Hao Liu,Jiaxin Wu,Junning Mei,Ruan Zhang,Ying Liu,Yu Chen,Kenji Watanabe,Takashi Taniguchi,Jian-Qiao Meng,Xinghan Cai
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:13 (2) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adom.202402108
摘要

Abstract The interference of electronic wavefunctions within a Kagome lattice can result in a flat band structure, where low‐energy electrons exhibit highly correlated behavior, facilitating exploration of interactions among intriguing electronic states. However, the inherent high carrier density in most known Kagome materials often hampers the manipulation of these quantum phenomena through conventional means, such as gate voltage. In this work, a unique tunability in the electrical and optoelectronic properties of exfoliated Nb 3 I 8 , a 2D semiconductor featuring a “breathing” Kagome lattice is uncovered. Characterization via temperature‐dependent ARPES confirms its semiconducting nature with a flat band structure. Experimental results from bias and gate voltage dependent transport measurements on thin film Nb 3 I 8 transistor devices demonstrate ambipolar conductance. Notably, these findings reveal a broadband photoresponse in the device, spanning from visible to near infrared wavelengths (532 −1100 nm), with the photocurrent showing gate‐dependent characteristics that mirror the dark current's ambipolar nature. This observation marks the first instance of ambipolar transport in a Kagome semiconductor, opening up exciting new avenues for electronic and optoelectronic device development.
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