Layer-Dependent Electromechanical Response in Twisted Graphene Moiré Superlattices

石墨烯 云纹 材料科学 超晶格 图层(电子) 凝聚态物理 纳米技术 光电子学 物理 光学
作者
Hanhao Zhang,Yuanhao Wei,Yuhao Li,Shengsheng Lin,Jia-Rui Wang,Takashi Taniguchi,Kenji Watanabe,Jiangyu Li,Yi Shi,Xinran Wang,Yan Shi,Zaiyao Fei
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (27): 17570-17577 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c01794
摘要

The coupling of mechanical deformation and electrical stimuli at the nanoscale has been the subject of intense investigation in the realm of materials science. Recently, twisted van der Waals (vdW) materials have emerged as a platform for exploring exotic quantum states. These states are intimately tied to the formation of moiré superlattices, which can be visualized by directly exploiting the electromechanical response. However, the origin of the response, even in twisted bilayer graphene (tBLG), remains unsettled. Here, employing lateral piezoresponse force microscopy (LPFM), we investigate the electromechanical responses of marginally twisted graphene moiré superlattices with different layer thicknesses. We observe distinct LPFM amplitudes and spatial profiles in tBLG and twisted monolayer–bilayer graphene (tMBG), exhibiting effective in-plane piezoelectric coefficients of 0.05 and 0.35 pm/V, respectively. Force tuning experiments further underscored a marked divergence in their responses. The contrasting behaviors suggest different electromechanical couplings in tBLG and tMBG. In tBLG, the response near the domain walls is attributed to the flexoelectric effect, while in tMBG, the behaviors can be comprehended within the context of the piezoelectric effect. Our results not only provide insights into electromechanical and corporative effects in twisted vdW materials with different stacking symmetries but may also offer a way to engineer them at the nanoscale.
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
KKWeng完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
6秒前
雪球完成签到,获得积分10
6秒前
LiShin完成签到,获得积分10
7秒前
ztt完成签到,获得积分10
7秒前
月行天完成签到,获得积分10
10秒前
dawnisok发布了新的文献求助10
12秒前
star完成签到,获得积分10
12秒前
yangjinru完成签到 ,获得积分10
13秒前
wangnn完成签到 ,获得积分10
14秒前
活力的友绿完成签到 ,获得积分10
14秒前
xuzhu0907完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
15秒前
敢甘完成签到,获得积分10
17秒前
wqx完成签到 ,获得积分10
18秒前
慕青应助一一采纳,获得10
19秒前
Ann1203发布了新的文献求助10
19秒前
Leo发布了新的文献求助10
20秒前
炜大的我完成签到,获得积分10
22秒前
24秒前
火星上友易完成签到,获得积分10
25秒前
桐桐应助dawnisok采纳,获得10
29秒前
李明完成签到,获得积分10
30秒前
打打应助发10篇SCI采纳,获得10
30秒前
83366完成签到,获得积分10
30秒前
Leo完成签到,获得积分10
32秒前
Scorpion完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
就在海里完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
36秒前
都学好了完成签到,获得积分10
37秒前
可可的好先生完成签到,获得积分10
38秒前
38秒前
38秒前
40秒前
发10篇SCI发布了新的文献求助10
43秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
海南省蛇咬伤流行病学特征与预后影响因素分析 500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 500
ランス多機能化技術による溶鋼脱ガス処理の高効率化の研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3461239
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3054973
关于积分的说明 9045828
捐赠科研通 2744888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1505722
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 695812
邀请新用户注册赠送积分活动 695233