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Harnessing Thermoelectric Puddles via the Stacking Order and Electronic Screening in Graphene

塞贝克系数 热电效应 石墨烯 凝聚态物理 材料科学 热电材料 堆积 纳米技术 物理 热力学 核磁共振
作者
Mali Zhao,Dohyun Kim,Yongjoon Lee,Ning Ling,Shoujun Zheng,Young Hee Lee,Heejun Yang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 5397-5404 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsnano.1c00030
摘要

Thermoelectricity has been investigated mostly on the macroscopic scale despite the fact that its origin is linked to the local electronic band structure of materials. While the role of thermopower from microscopic structures (e.g., surfaces or grain boundaries) increases for emerging thermoelectric materials, manipulating thermoelectric puddles, spatially varying levels of thermoelectric power on the nanometer scale, remains unexplored. Here, we illustrate thermoelectric puddles that can be harnessed via the stacking order and electronic screening in graphene. The local thermoelectric elements were investigated by gate-tunable scanning thermoelectric microscopy on the atomic scale, revealing the roles of local lattice symmetry, impurity charge scatterings, and mechanical strains in the thermopower system. The long-range screening of electrons at the Dirac point in graphene, which could be reached by in-operando spectroscopy, allowed us to unveil distinct thermoelectric puddles in the graphene that are susceptible to the stacking order and external strain. Thus, manipulating thermoelectric puddles via a lattice symmetry and electronic engineering will realize practical thermopower systems with low-dimensional materials.
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