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Introducing Semiconducting-to-Metallic Transitions into Wafer-Scale 2D PdSe2 Layers by Low-Temperature Anion Exchange and Thickness Modulation

材料科学 薄脆饼 调制(音乐) 光电子学 比例(比率) 金属 离子 纳米技术 原子单位 工程物理 冶金 化学 物理 量子力学 声学 有机化学
作者
Alireza Ghanipour,Sang Sub Han,Changhyeon Yoo,Chung Won Lee,Yeonwoong Jung
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (52): 35336-35346
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c11627
摘要

Two-dimensional (2D) palladium diselenide (PdSe2) layers are projected to exhibit a number of intriguing electrical properties such as semiconducting-to-metallic transitions. Precisely modulating their morphology and chemistry is essential for realizing such opportunities, which is particularly demanded on a large dimension under flexible processing conditions toward broadening their practical device applicability. Herein, we explore a wafer-scale growth of 2D PdSe2 layers and introduce semiconducting-to-metallic transitions into them at as low as 330 °C, a temperature compatible with a range of polymeric substrates as well as the back-end-of-line (BEOL) processes. Two independent physical and chemical approaches of thickness modulation and anion exchange are demonstrated to induce the low-temperature-driven electrical transitions. Wafer-scale 2D PdSe2 layers grown from a scalable selenization of thin (∼2 nm) Pd exhibit p-type semiconducting characteristics, which completely vanish with increasing thickness. Furthermore, a postgrowth reaction involving an exchange of selenium (Se)-to-tellurium (Te) ions chemically introduces the semiconducting-to-metallic transitions through the conversion of PdSe2-to-palladium ditelluride (PdTe2). A significant reduction of the bandgap energy from 0.7 to 0 V is observed to be associated with the transitions, while the converted 2D layers remain to be highly metallic irrespective of thickness variations. These controlled transition characteristics are employed to fabricate "all-2D" flexible devices employing semiconducting 2D layer channels and metallic 2D layer electrodes on a wafer-scale.
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