SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Weigl Johannes)
 

Sökning: WFRF:(Weigl Johannes) > (2023) > Link between interl...

Link between interlayer hybridization and ultrafast charge transfer in WS 2 -graphene heterostructures

Hofmann, Niklas (författare)
Universität Regensburg,University of Regensburg
Weigl, Leonard (författare)
Universität Regensburg,University of Regensburg
Gradl, Johannes (författare)
Universität Regensburg,University of Regensburg
visa fler...
Mishra, Neeraj (författare)
Center for Nanotechnology Innovation (CNI),Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Orlandini, Giorgio (författare)
Center for Nanotechnology Innovation (CNI)
Forti, Stiven (författare)
Center for Nanotechnology Innovation (CNI)
Coletti, Camilla (författare)
Center for Nanotechnology Innovation (CNI),Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Latini, Simone (författare)
Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Xian, Lede (författare)
Rubio, Angel (författare)
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG),Max Planck Society for the Advancement of Science (MPG)
Paredes, Dilan Perez (författare)
Philipps-Universität Marburg,Philipps University Marburg
Perea Causin, Raul, 1995 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Brem, Samuel, 1991 (författare)
Philipps-Universität Marburg,Philipps University Marburg
Malic, Ermin, 1980 (författare)
Philipps-Universität Marburg,Philipps University Marburg,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Gierz, I. (författare)
Universität Regensburg,University of Regensburg
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2023
2023
Engelska.
Ingår i: 2D Materials. - 2053-1583. ; 10:3
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Ultrafast charge separation after photoexcitation is a common phenomenon in various van-der-Waals (vdW) heterostructures with great relevance for future applications in light harvesting and detection. Theoretical understanding of this phenomenon converges towards a coherent mechanism through charge transfer states accompanied by energy dissipation into strongly coupled phonons. The detailed microscopic pathways are material specific as they sensitively depend on the band structures of the individual layers, the relative band alignment in the heterostructure, the twist angle between the layers, and interlayer interactions resulting in hybridization. We used time- and angle-resolved photoemission spectroscopy combined with tight binding and density functional theory electronic structure calculations to investigate ultrafast charge separation and recombination in WS2-graphene vdW heterostructures. We identify several avoided crossings in the band structure and discuss their relevance for ultrafast charge transfer. We relate our own observations to existing theoretical models and propose a unified picture for ultrafast charge transfer in vdW heterostructures where band alignment and twist angle emerge as the most important control parameters.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Samhällsbyggnadsteknik -- Infrastrukturteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Civil Engineering -- Infrastructure Engineering (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

tight binding band structure calculations
time- and angle-resolved photoemission spectroscopy
ultrafast charge transfer
van-der-Waals heterostructures
density functional theory

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy