Atomic Structure of Intrinsic and Electron-Irradiation-Induced Defects in MoTe2

晶体缺陷 材料科学 扫描透射电子显微镜 原子单位 量子点 石墨烯 透射电子显微镜 无定形固体 辐照 化学物理 电子 电子结构 密度泛函理论 方向错误 凝聚态物理 纳米技术 结晶学 晶界 化学 微观结构 物理 计算化学 复合材料 量子力学 核物理学
作者
Kenan Elibol,Toma Susi,Giacomo Argentero,Mohammad Reza Ahmadpour Monazam,Timothy J. Pennycook,Jannik C. Meyer,Jani Kotakoski
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:30 (4): 1230-1238 被引量:61
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.7b03760
摘要

Studying the atomic structure of intrinsic defects in two-dimensional transition metal dichalcogenides is difficult since they damage quickly under the intense electron irradiation in transmission electron microscopy (TEM). However, this can also lead to insights into the creation of defects and their atom-scale dynamics. We first show that MoTe 2 monolayers without protection indeed quickly degrade during scanning TEM (STEM) imaging, and discuss the observed atomic-level dynamics, including a transformation from the 1H phase into 1T', three-fold rotationally symmetric defects, and the migration of line defects between two 1H grains with a 60{\deg} misorientation. We then analyze the atomic structure of MoTe2 encapsulated between two graphene sheets to mitigate damage, finding the as-prepared material to contain an unexpectedly large concentration of defects. These include similar point defects (or quantum dots, QDs) as those created in the non-encapsulated material, and two different types of line defects (or quantum wires, QWs) that can be transformed from one to the other under electron irradiation. Our density functional theory simulations indicate that the QDs and QWs embedded in MoTe2 introduce new midgap states into the semiconducting material, and may thus be used to control its electronic and optical properties. Finally, the edge of the encapsulated material appears amorphous, possibly due to the pressure caused by the encapsulation.

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
星辰大海应助难过的谷芹采纳,获得30
1秒前
Akim应助tf采纳,获得10
1秒前
Maestro_S应助茜茜采纳,获得50
3秒前
3秒前
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
4秒前
4秒前
bkagyin应助甜甜的又柔采纳,获得10
6秒前
6秒前
既白完成签到 ,获得积分10
7秒前
大气雅容发布了新的文献求助20
7秒前
7秒前
12345678发布了新的文献求助10
7秒前
香蕉觅云应助辛勤迎海采纳,获得10
7秒前
MchemG应助谨慎的寒松采纳,获得10
8秒前
somnus发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
臭妹妹发布了新的文献求助10
9秒前
迷路的醉波完成签到,获得积分20
10秒前
香蕉觅云应助仁爱行云采纳,获得10
10秒前
我是老大应助Lignin采纳,获得10
11秒前
打打应助热心海云采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
我是老大应助激动的一手采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
14秒前
15秒前
16秒前
Criminology34应助高数数采纳,获得10
16秒前
mingtian发布了新的文献求助10
16秒前
aassdj完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
MchemG应助谨慎的寒松采纳,获得10
17秒前
负责纲发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
青耕完成签到,获得积分10
20秒前
Lsl完成签到,获得积分10
20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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5736834
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5368742
关于积分的说明 15334181
捐赠科研通 4880593
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2622909
邀请新用户注册赠送积分活动 1571817
关于科研通互助平台的介绍 1528640