博士生黄绮珊、谈物祝祺博士、谈物博士生陈映彬为论文共同一作,浙江大学周昊飞研究员、王江伟研究员和美国内布拉斯加大学王健教授为论文通讯作者,张泽院士、杨卫院士对本工作提出了宝贵的指导意见。联网图2.晶界介导的变形孪生动力学机制。说些(g-j)初始和孪晶诱导转变后的晶界结构。
谈物(b-c)轴向拉伸下初始晶界迁移。联网20°和36°110倾转GBs形变孪晶诱导的晶界结构动态调整; 50°110倾转晶界位错发射和滑移变形。
说些(d-f)小角晶界中变形孪生辅助的晶界结构变形。
谈物本工作得到了国家自然科学基金委的资助。深入的表征和理论计算表明,联网外延生长是由双耦合诱导机制驱动的,联网其中蓝宝石平面-WS2相互作用导致WS2晶体的两个择优反平行取向,蓝宝石台阶边缘-WS2相互作用打破了反平行取向的对称性。
第二,说些在a-Al2O3上生长的WS2薄膜的低温光致发光(PL)图谱显示出极均匀的强度(图2a),样品上不同位置的峰宽分布较窄,峰位相同(图2c)。然而,谈物由于现有的表征技术仅限于很小的区域,通过两英寸的薄膜来识别所有的缺陷实际上非常困难。
尽管已经报道了晶圆级石墨烯和六方氮化硼在金属表面的外延生长,联网但由于生长动力学的显著差异,这些技术不适用于在绝缘基底上生长TMD。说些一些从宏观尺度到原子尺度的表征技术被用来证实平行的WS2晶畴无缝拼接在一起而没有形成晶界。