已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Local Strain Engineering of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Towards Quantum Emitters

应变工程 灵活性(工程) 量子 材料科学 纳米技术 过渡金属 制作 拉伤 量子阱 光电子学 工程物理 凝聚态物理 物理 化学 光学 量子力学 激光器 催化作用 数学 替代医学 生物化学 医学 病理 内科学 统计
作者
Ruoqi Ai,Ximin Cui,Yang Li,Xiaolu Zhuo
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Nature]
卷期号:17 (1)
标识
DOI:10.1007/s40820-024-01611-1
摘要

Abstract Two-dimensional transition metal dichalcogenides (2D TMDCs) have received considerable attention in local strain engineering due to their extraordinary mechanical flexibility, electonic structure, and optical properties. The strain-induced out-of-plane deformations in 2D TMDCs lead to diverse excitonic behaviors and versatile modulations in optical properties, paving the way for the development of advanced quantum technologies, flexible optoelectronic materials, and straintronic devices. Research on local strain engineering on 2D TMDCs has been delved into fabrication techniques, electronic state variations, and quantum optical applications. This review begins by summarizing the state-of-the-art methods for introducing local strain into 2D TMDCs, followed by an exploration of the impact of local strain engineering on optical properties. The intriguing phenomena resulting from local strain, such as exciton funnelling and anti-funnelling, are also discussed. We then shift the focus to the application of locally strained 2D TMDCs as quantum emitters, with various strategies outlined for modulating the properties of TMDC-based quantum emitters. Finally, we discuss the remaining questions in this field and provide an outlook on the future of local strain engineering on 2D TMDCs.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
ceeray23发布了新的文献求助20
刚刚
李李李发布了新的文献求助10
2秒前
HU发布了新的文献求助10
2秒前
执着绿草完成签到 ,获得积分10
3秒前
5秒前
JasonYang完成签到,获得积分10
8秒前
汉堡包应助xiliii采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
阔达的衣完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
15秒前
汤姆发布了新的文献求助10
15秒前
小衫生发布了新的文献求助10
16秒前
lo发布了新的文献求助30
19秒前
19秒前
20秒前
张志超发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
Repine完成签到,获得积分20
23秒前
火星上的书桃完成签到,获得积分10
23秒前
小圆圈发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
26秒前
26秒前
28秒前
季烬给季烬的求助进行了留言
29秒前
小衫生完成签到,获得积分10
29秒前
在水一方应助happy采纳,获得10
30秒前
搜集达人应助麦客采纳,获得10
30秒前
jjf发布了新的文献求助10
32秒前
虾乐完成签到,获得积分10
32秒前
Hello应助缙云武松采纳,获得10
32秒前
科研小菜完成签到 ,获得积分10
35秒前
包傲柔完成签到,获得积分10
36秒前
所所应助宇文宛菡采纳,获得10
38秒前
wch123发布了新的文献求助10
40秒前
共享精神应助lo采纳,获得10
40秒前
所所应助彭院士采纳,获得10
40秒前
40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
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
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 5606375
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4690817
关于积分的说明 14865558
捐赠科研通 4704972
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542593
邀请新用户注册赠送积分活动 1508074
关于科研通互助平台的介绍 1472245