WSe2 2D p‐type semiconductor‐based electronic devices for information technology: Design, preparation, and applications

二硒化钨 异质结 半导体 石墨烯 单层 范德瓦尔斯力 剥脱关节 化学气相沉积 材料科学 光电子学 纳米技术 过渡金属 化学 生物化学 催化作用 有机化学 分子
作者
Qilin Cheng,Jinbo Pang,Dehui Sun,Jingang Wang,Shu Zhang,Fan Liu,Yuke Chen,Ruiqi Yang,Na Liang,Xiheng Lu,Yanchen Ji,Jian Wang,Congcong Zhang,Yuanhua Sang,Hong Liu,Weijia Zhou
出处
期刊:InfoMat [Wiley]
卷期号:2 (4): 656-697 被引量:156
标识
DOI:10.1002/inf2.12093
摘要

Abstract The pioneering exfoliation of monolayer tungsten diselenide has greatly inspired researchers toward semiconducting applications. WSe 2 belongs to a family of transition‐metal dichalcogenides. Similar to graphene, WSe 2 and analogous dichalcogenides have layered structures with weak van der Waals interactions between two adjacent layers. First, the readers are presented with the fundamentals of WSe 2, such as types, morphologies, and properties. Here, we report the characterization principles and practices such as microscopy, spectroscopy, and diffraction. Second, the methods for obtaining high‐quality WSe 2 , such as exfoliation, hydrothermal and chemical vapor deposition, are briefly listed. With advantages of light weight, flexibility, and high quantum efficiency, 2D materials may have a niche in optoelectronics as building blocks in p‐n junctions. Therefore, we introduce a state‐of‐the‐art demonstration of heterostructure devices employing the p‐type WSe 2 semiconductor. The device architectures include field‐effect transistors, photodetectors, gas sensors, and photovoltaic solar cells. Due to its unique electronic, optical, and energy band properties, WSe 2 has been increasingly investigated due to the conductivity of the p‐type charge carrier upon palladium contact. Eventually, the dynamic research on WSe 2 and van der Waals heterostructures is summarized to arouse the passion of the 2D research community. image

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