这个结果表明,全新THG对细微的对称变化具有很高的敏感性,从而显示了它在揭示新型二维材料体系中隐藏的相变和相互作用极化亚晶格方面的潜力。这些纳米畴是铁电相的前驱体,感受也是长程库仑相互作用的量度。全新传统金属氧化物作为电阻开关材料广泛应用于记忆电阻器中。
该研究成果以Polarnanodomainsinaferroelectricsuperconductor为题,感受发表在NanoLett.的期刊上。掺杂SrTiO3薄膜经历连续的铁电和超导转换,全新使它们成为阐明这一竞争性质的理想候选者。
由于与钙钛矿离子结构相似,感受分子铁电性使钙钛矿活性层的缺陷得到很好的钝化,光致发光强度增强约8倍,电子阱态密度显著降低。
作为其潜在应用的一个证明,全新作者开发了一个传感系统,它可以通过记录被映射成阵列的电信号来检测和识别光和温度的变化。此外,感受通过比较它们的已知体相结构和2D材料的相结构来说明这些2D材料的潜在相。
最后,全新基于理论计算,很多材料的新相和性质还有待验证,而这些材料的研究还处于非常早期的阶段,还存在许多问题丞待解决。另外,感受本文也探讨了一些已知的2D材料相结构控制的方法和策略,并且为其它2D材料新相的合成提供了可能性。
这个特性赋予了材料具有更多的晶体结构(相),全新性质和应用。例如,感受单层β-In2Se3具有间带跃迁,而单层α-In2Se3显现出直带的性质。