Quantum transport of sub-5 nm InSe and In2SSe monolayers and their heterostructure transistors

异质结 材料科学 单层 范德瓦尔斯力 晶体管 光电子学 半导体 MOSFET 场效应晶体管 纳米技术 电压 物理 量子力学 分子
作者
Hailing Guo,Yinheng Yin,Wei Yu,John Robertson,Sheng Liu,Zhaofu Zhang,Yuzheng Guo
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:15 (7): 3496-3503 被引量:7
标识
DOI:10.1039/d2nr07180k
摘要

The emerging two-dimensional (2D) semiconductors hold a promising prospect for sustaining Moore's law benefitting from the excellent device electrostatics with narrowed channel length. Here, the performance limits of sub-5 nm InSe and In2SSe metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) are explored by ab initio quantum transport simulations. The van der Waals heterostructures prepared by assembling different two-dimensional materials have emerged as a new design of artificial materials with promising physical properties. In this study, device performance was investigated utilizing InSe/In2SSe van der Waals heterostructure as the channel material. Both the monolayer and heterostructure devices can scale Moore's law down to 5 nm. A heterostructure transistor exhibits a higher on-state current and faster switching speed compared with isolated monolayer transistors. This work proves that the sub-5 nm InSe/In2SSe MOSFET can satisfy both the low power and high-performance requirements for the international technology roadmap for semiconductors in the next decade and can provide a feasible approach for enhancing device performance.
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