已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

The electronic structure of β-TeO2 as wide bandgap p-type oxide semiconductor

带隙 半导体 半金属 材料科学 直接和间接带隙 电子结构 电子迁移率 氧化物 密度泛函理论 电子能带结构 价(化学) 原子轨道 有效质量(弹簧-质量系统) 光电子学 凝聚态物理 混合功能 宽禁带半导体 化学 计算化学 电子 物理 有机化学 冶金 量子力学
作者
Jueli Shi,Ziqian Sheng,Ling Zhu,Xiangyu Xu,Yun Gao,Dingliang Tang,Kelvin H. L. Zhang
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:122 (10) 被引量:13
标识
DOI:10.1063/5.0142734
摘要

Wide bandgap oxide semiconductors have gained significant attention in the fields from flat panel displays to solar cells, but their uses have been limited by the lack of high mobility p-type oxide semiconductors. Recently, β-phase TeO2 has been identified as a promising p-type oxide semiconductor with exceptional device performance. In this Letter, we report on the electronic structure of β-TeO2 studied by a combination of high-resolution x-ray spectroscopy and hybrid density functional theory calculations. The bulk bandgap of β-TeO2 is determined to be 3.7 eV. Direct comparisons between experimental and computational results demonstrate that the top of a valence band (VB) of β-TeO2 is composed of the hybridized Te 5s, Te 5p, and O 2p states, whereas a conduction band (CB) is dominated by unoccupied Te 5p states. The hybridization between spatially dispersive Te 5s2 states and O 2p orbitals helps us to alleviate the strong localization in the VB, leading to small hole effective mass and high hole mobility in β-TeO2. The Te 5p states provide stabilizing effect to the hybridized Te 5s-O 2p states, which is enabled by structural distortions of a β-TeO2 lattice. The multiple advantages of large bandgap, high hole mobility, two-dimensional structure, and excellent stability make β-TeO2 a highly competitive material for next-generation opto-electronic devices.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
祥云齐天完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
风味土豆片完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
月亮邮递员应助缓慢枕头采纳,获得30
2秒前
Sugar发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
simon发布了新的文献求助10
4秒前
雪白曼文发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
无心发布了新的文献求助10
5秒前
ranran完成签到,获得积分10
6秒前
帅气凝云完成签到 ,获得积分10
6秒前
青年才俊发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
爆米花应助最好的我们采纳,获得10
7秒前
huang发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
曾经冰海发布了新的文献求助10
9秒前
8Letters关注了科研通微信公众号
9秒前
小怪完成签到,获得积分10
11秒前
华仔应助Sugar采纳,获得10
12秒前
13秒前
汪凤发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
16秒前
leomei完成签到,获得积分10
17秒前
无心发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
LL完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI5应助朝晖采纳,获得10
22秒前
23秒前
馆长应助高兴的傲珊采纳,获得20
24秒前
丘比特应助xiaomeng采纳,获得10
24秒前
MrTStar完成签到 ,获得积分10
25秒前
tuhaoli发布了新的文献求助10
26秒前
青年才俊发布了新的文献求助10
27秒前
CodeCraft应助平淡的香岚采纳,获得10
27秒前
28秒前
超级灰狼完成签到 ,获得积分10
29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
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
A Half Century of the Sonogashira Reaction 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5185025
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4370555
关于积分的说明 13610734
捐赠科研通 4222713
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2315967
邀请新用户注册赠送积分活动 1314589
关于科研通互助平台的介绍 1263541