Tunable in-plane conductance anisotropy in 2D semiconductive AgCrP 2 S 6 by ion-electron co-modulations

各向异性 电导 离子 材料科学 半导体 凝聚态物理 拉曼光谱 物理 光电子学 化学 光学 有机化学
作者
Yujie Sun,Rongjie Zhang,Junyang Tan,Shengfeng Zeng,Shengnan Li,Qiang Wei,Zhiyuan Zhang,Shilong Zhao,Xiaolong Zou,Bilu Liu,Hui‐Ming Cheng
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:11 (2) 被引量:2
标识
DOI:10.1126/sciadv.adr3105
摘要

In-plane anisotropic two-dimensional (2D) semiconductors have gained much interest due to their anisotropic properties, which opens avenues in designing functional electronics. Currently reported in-plane anisotropic semiconductors mainly rely on crystal lattice anisotropy. Herein, AgCrP 2 S 6 (ACPS) is introduced as a promising member to the anisotropic 2D semiconductors, in which, both crystal structure and ion-electron co-modulations are used to achieve tunable in-plane conductance anisotropy. Scanning tunneling electron microscopy and polarized Raman spectroscopy show the structural anisotropy of ACPS. Electrical transport measurements show that its tunable in-plane conductance anisotropy is related to the ion-electron co-modulations, where Ag ion migration is anisotropic along a axis and b axis. Electrical transport measurements show the semiconducting properties of ACPS, as also supported by photoluminescence results. Moreover, the transfer curves of ACPS showcase large V g -related hysteresis, which is directionally controlled by anisotropic Ag ion migration. This work offers a possibility of using anisotropic charge transport in functional electronics by ion-electron co-modulations.
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