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Strain-Induced Indirect to Direct Bandgap Transition in Multilayer WSe2

带隙 光致发光 材料科学 单层 直接和间接带隙 双层 光电子学 密度泛函理论 凝聚态物理 应变工程 拉伸应变 纳米技术 化学 极限抗拉强度 物理 计算化学 冶金 生物化学
作者
Sujay B. Desai,Gyungseon Seol,Jeong Seuk Kang,Hui Fang,Corsin Battaglia,Rehan Kapadia,Joel W. Ager,Jing Guo,Ali Javey
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:14 (8): 4592-4597 被引量:622
标识
DOI:10.1021/nl501638a
摘要

Transition metal dichalcogenides, such as MoS2 and WSe2, have recently gained tremendous interest for electronic and optoelectronic applications. MoS2 and WSe2 monolayers are direct bandgap and show bright photoluminescence (PL), whereas multilayers exhibit much weaker PL due to their indirect optical bandgap. This presents an obstacle for a number of device applications involving light harvesting or detection where thicker films with direct optical bandgap are desired. Here, we experimentally demonstrate a drastic enhancement in PL intensity for multilayer WSe2 (2–4 layers) under uniaxial tensile strain of up to 2%. Specifically, the PL intensity of bilayer WSe2 is amplified by ∼35× , making it comparable to that of an unstrained WSe2 monolayer. This drastic PL enhancement is attributed to an indirect to direct bandgap transition for strained bilayer WSe2, as confirmed by density functional theory (DFT) calculations. Notably, in contrast to MoS2 multilayers, the energy difference between the direct and indirect bandgaps of WSe2 multilayers is small, thus allowing for bandgap crossover at experimentally feasible strain values. Our results present an important advance toward controlling the band structure and optoelectronic properties of few-layer WSe2 via strain engineering, with important implications for practical device applications.
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