Hier presenteren we een protocol om te controleren het verbindingsnummer in vaste stoffen met behulp van de elektrolyt.
Een methode van vervoerder nummer controle door het elektrolyt gating wordt aangetoond. Wij hebben WS2 dunne vlokken met beide plat oppervlak via plakband methode of individuele WS2 nanotubes verkregen door het verspreiden van de opschorting van WS2 nanobuisjes. De geselecteerde monsters hebben zijn gefabriceerd in apparaten door het gebruik van de electron beam lithografie en elektrolyt wordt gelegd op de apparaten. We hebben gekenmerkt dat de elektronische eigenschappen van de apparaten uit onder de poort spanning toe te passen. In de kleine poort spanning regio, worden ionen in de elektrolyt verzameld op het oppervlak van de monsters die leidt tot de grote elektrische potentiële drop en resulterende elektrostatische vervoerder doping in de interface. Ambipolar overdracht kromme geconstateerd in deze elektrostatische doping regio. Wanneer de spanning van de poort verder wordt verhoogd, ontmoetten we een andere drastische verhoging van de huidige bron-afvoer wat inhoudt dat ionen worden tussenliggende in lagen van WS2 en elektrochemische vervoerder doping wordt gerealiseerd. In zo’n elektrochemische doping regio, supergeleiding geconstateerd. De gerichte techniek biedt een krachtige strategie voor de verwezenlijking van de faseovergang elektrische geplaatst-geïnduceerde quantum.
Controle van het verbindingsnummer is de belangrijkste techniek voor het realiseren van de quantum faseovergang in vaste stoffen1. In de conventionele veld effect transistor (FET), is het bereikt door het gebruik van de solide gate1,2. In zulk een apparaat is de elektrische potentiële verloop uniform in de gehele de diëlektrische materialen dus die geïnduceerde verbindingsnummer op het raakvlak beperkt is, getoond in Figuur 1a.
Aan de andere kant, kunnen wij de hogere dichtheid van de vervoerder op het raakvlak of bulk door vervanging van de vaste diëlektrische stoffen met Ionische gels/vloeistoffen of polymeer elektrolyten3,4,5,6, 7,8,9,10,11 (Figuur 1b). De elektrostatische doping door gebruik van de Ionische vloeistof, elektrische dubbele lagenstructuur transistor (EDLT) wordt gevormd op het raakvlak tussen Ionische vloeistof en steekproef, het genereren van sterke elektrisch veld (> 0,5 V/Å) zelfs bij bias laagspanning. Daaruit voortvloeiende hoge vervoerder dichtheid (> 1014 cm-2) veroorzaakte op de interface10,12,13 oorzaak zoals de nieuwe elektronische eigenschappen of quantum faseovergang elektrische-veld-geïnduceerde Ferromagnetisme14, Coulomb blokkade15, ambipolar vervoer16,17,18,19,20, 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27, vorming van p-n junction en resulterende electroluminance28,29,30, grote modulatie van Thermo-elektrische bevoegdheden31,32, opladen dichtheid Golf en Mott overgangen33,34,35, en elektrische-veld-geïnduceerde isolator-metal overgang36,37 , met inbegrip van elektrische-veld-geïnduceerde supergeleiding9 ,10,11,38,39,40,41,42,43,44 ,45,46,47,48,49.
In de elektrolyt gating (Figuur 1 c), ionen zijn niet alleen op de interface aan formulier EDLT opgebouwd, maar kunnen ook in lagen van tweedimensionale materialen via thermische verspreiding zonder schadelijke monster onder toepassing van de spanning van de grote poort, worden tussenliggende leidt tot de elektrochemische doping8,9,11,34,38,50,51,52,53 . Zo kunnen we het verbindingsnummer dat in vergelijking met de conventionele veld effect transistor met behulp van de vaste poort drastisch veranderen. In het bijzonder wordt de elektrische-veld-geïnduceerde supergeleiding9,11,34,38,50 gerealiseerd door gebruik van het elektrolyt gating in regio van de grote vervoerder nummer waar we geen toegang hebben tot de conventionele methode voor solide gating.
In dit artikel, introduceren we deze unieke techniek voor vervoerder nummer control in vaste stoffen en overzicht de transistor werking en elektrische-veld-geïnduceerde supergeleiding in halfgeleidende WS2 monsters zoals WS2 vlokken en WS2 Nanobuizen54,55,56,,57.
In zowel WS2 NTs en vlokken, hebben we met succes de elektrische eigenschappen gecontroleerd door elektrostatische “of” electro chemische vervoerder doping.
Elektrostatische doping regio, ambipolar transistor operatie geconstateerd. Dergelijke ambipolar overdracht kromme met een hoog in- / uitschakelen verhouding (> 102) waargenomen in lage bias spanning geeft aan de daadwerkelijke vervoerder doping op het raakvlak van elektrolyt gating techniek voor het afstemmen van de …
The authors have nothing to disclose.
Wij erkennen dat de volgende financiële ondersteuning; Grant-in-Aid voor bevorderd speciaal onderzoek (nr. 25000003) van JSPS, Grant-in-Aid voor onderzoek activiteit opstart (No.15H06133) en uitdagende onderzoek (experimentele) (nr. JP17K18748) van MEXT van Japan.
Sonication machine | SND Co., Ltd. | US-2 | http://www.senjyou.jp/ |
Spin-coater machine | ACTIVE Co.,Ltd. | ACT-300AII | http://www.acti-ve.co.jp/spincoater/standard/act300a2.html |
Hot-plate | TAIYO | HP131224 | http://www.taiyo-kabu.co.jp/products/detail.php?product_id=431 |
Optical Microscopy | OLYMPUS | BX51 | https://www.olympus-ims.com/ja/microscope/bx51p/ |
Electron Beam Lithography machine | ELIONIX INC. | ELS-7500I | https://www.elionix.co.jp/index.html |
Scribing machine | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | A-WS-100A | http://www.accretech.jp/english/product/semicon/wms/aws100s.html |
Wire-bonding machine | WEST·BOND | 7476D-79 | https://www.hisol.jp/products/bonder/wire/mgb/b.html |
Physical Properties Measurement System | Quantum Design | PPMS | http://www.qdusa.com/products/ppms.html |
Lock-in amplifier | Stanford Research Systems | SRS830 | http://www.thinksrs.com/products/SR810830.htm |
Source meter | Textronix | KEITHLEY 2612A | http://www.tek.com/keithley-source-measure-units/smu-2600b-series-sourcemeter |
KClO4 | Sigma-Aldrich | 241830 | http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/241830?lang=ja®ion=JP |
PEG | WAKO | 168-09075 | http://www.siyaku.com/uh/Shs.do?dspCode=W01W0116-0907 |
IPA | WAKO | 169-28121 | http://www.siyaku.com/uh/Shs.do?dspWkfcode=169-28121 |
MIBK | WAKO | 131-05645 | http://www.siyaku.com/uh/Shs.do?dspCode=W01W0113-0564 |
PMMA | MicroChem | PMMA | http://microchem.com/Prod-PMMA.htm |
Acetone | WAKO | 012-26821 | http://www.siyaku.com/uh/Shs.do?dspWkfcode=012-26821 |