Arsenic Monolayers Formed by Zero-Dimensional Tetrahedral Clusters and One-Dimensional Armchair Nanochains

纳米团簇 材料科学 范德瓦尔斯力 纳米技术 单层 化学物理 纳米结构 凝聚态物理 分子 化学 物理 有机化学
作者
Guowei Liu,Shao-Gang Xu,Yaping Ma,Xiji Shao,Wenqi Xiong,Xuefeng Wu,Shuxuan Zhang,Chenwei Liao,Congrun Chen,Xixian Wang,Shengjun Yuan,Weifeng Zhang,Jiong Lu,Hu Xu,Kedong Wang,Xudong Xiao
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (10): 17087-17096 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c07361
摘要

One-dimensional (1D) arsenene nanostructures are predicted to host a variety of interesting physical properties including antiferromagnetic, semiconductor–semimetal transition and quantum spin Hall effect, which thus holds great promise for next-generation electronic and spintronic devices. Herein, we devised a surface template strategy in a combination with surface-catalyzed decomposition of molecular As4 cluster toward the synthesis of the superlattice of ultranarrow armchair arsenic nanochains in a large domain on Au(111). In the low annealing temperature window, zero-dimensional As4 nanoclusters are assembled into continuous films through intermolecular van der Waals and molecule–substrate interactions. At the elevated temperature, the subsequent surface-assisted decomposition of molecular As4 nanoclusters leads to the formation of a periodic array of 1D armchair arsenic nanochains that form a (2 × 3) superstructure on the Au(111) surface. These ultranarrow armchair arsenic nanochains are predicted to have a small bandgap of ∼0.50 eV, in contrast to metallic zigzag chains. In addition, the Au-supported arsenic nanochains can be flipped to form a bilayer structure through tip indentation and manipulation, suggesting the possible transfer of these nanochains from the substrate. The successful realization of arsenic nanostructures is expected to advance low-dimensional physics and infrared optoelectronic nanodevices.

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
dovedd发布了新的文献求助10
刚刚
娇气的灭绝完成签到,获得积分10
刚刚
栗子糖完成签到,获得积分10
刚刚
lezard完成签到,获得积分10
1秒前
patrick发布了新的文献求助10
1秒前
jixiekaifa发布了新的文献求助10
1秒前
溪水完成签到 ,获得积分10
1秒前
JiangY发布了新的文献求助10
1秒前
ju00完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
黄铁成完成签到,获得积分10
2秒前
旺旺完成签到,获得积分10
2秒前
LL完成签到,获得积分20
3秒前
liangliang完成签到,获得积分10
3秒前
独闯江湖完成签到,获得积分10
3秒前
小迪完成签到 ,获得积分10
3秒前
llyu完成签到,获得积分10
5秒前
飞鸿影下完成签到 ,获得积分10
6秒前
lion完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
万能图书馆应助长岛冰茶采纳,获得10
6秒前
一车车一完成签到 ,获得积分10
7秒前
mimi完成签到 ,获得积分10
7秒前
丰富的不惜完成签到,获得积分10
7秒前
gura完成签到 ,获得积分10
7秒前
Linzi完成签到,获得积分10
8秒前
七七完成签到,获得积分10
8秒前
小黑发布了新的文献求助60
8秒前
大聪明完成签到,获得积分10
8秒前
午餐肉完成签到,获得积分0
8秒前
奋斗以松完成签到,获得积分10
9秒前
真找不到完成签到,获得积分10
9秒前
lwl完成签到,获得积分10
9秒前
1178914701完成签到,获得积分10
9秒前
dovedd完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI2S应助09nankai采纳,获得10
10秒前
JiangY完成签到,获得积分10
10秒前
震动的尔蓝完成签到,获得积分10
10秒前
windli发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
Organic Reactions Volume 118 400
A Foreign Missionary on the Long March: The Unpublished Memoirs of Arnolis Hayman of the China Inland Mission 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6459492
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8268526
关于积分的说明 17622801
捐赠科研通 5528809
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905931
邀请新用户注册赠送积分活动 1882676
关于科研通互助平台的介绍 1727899