Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
КОНДЕНСИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
Туннелирование в графен/$h$-$BN$/графен гетероструктурах через нульмерные уровни дефектов $h$-$BN$ и их использование в качестве зонда для измерения плотности состояний графена
Аннотация:
Исследована эволюция проявления уровней дефектов $h$-$BN$ в туннелировании через гетероструктуры графен/$h$-$BN$/графен различной степени совершенства, от полностью бездефектных до демонстрировавших несколько десятков уровней в запрещенной зоне $h$-$BN$. Показана связь поведения этих уровней с движением точек Дирака и химических потенциалов графеновых слоев при изменении смещающего и затворного напряжений, описываемым электростатической моделью идеальной бездефектной гетероструктуры. Исследована плотность состояний графена в магнитном поле путем зондирования ее уровнем единичного дефекта, с чувствительностью, позволившей зарегистрировать уже при $B\sim4\,$Т расщепление нулевого уровня Ландау, обусловленного снятием спинового и долинного вырождения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант # 17-12-01393).
М. В. Григорьев выражает отдельную благодарность Российскому Фонду Фундаментальных Иссследований (грант # 18-02-00425).
Поступила в редакцию: 15.02.2019 Исправленный вариант: 15.02.2019 Принята в печать: 18.02.2019
Образец цитирования:
Ю. Н. Ханин, Е. Е. Вдовин, М. В. Григорьев, О. Макаровский, М. Алхазми, С. В. Морозов, А. Мищенко, К. С. Новоселов, “Туннелирование в графен/$h$-$BN$/графен гетероструктурах через нульмерные уровни дефектов $h$-$BN$ и их использование в качестве зонда для измерения плотности состояний графена”, Письма в ЖЭТФ, 109:7 (2019), 492–499; JETP Letters, 109:7 (2019), 482–489
\RBibitem{KhaVdoGri19}
\by Ю.~Н.~Ханин, Е.~Е.~Вдовин, М.~В.~Григорьев, О.~Макаровский, М.~Алхазми, С.~В.~Морозов, А.~Мищенко, К.~С.~Новоселов
\paper Туннелирование в графен/$h$-$BN$/графен гетероструктурах через нульмерные уровни дефектов $h$-$BN$ и их использование в качестве зонда для измерения плотности состояний графена
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2019
\vol 109
\issue 7
\pages 492--499
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5870}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0370274X19070129}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37289329}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2019
\vol 109
\issue 7
\pages 482--489
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364019070051}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000471639100011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85067286124}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5870
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v109/i7/p492
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Evgenii E. Vdovin, Mark T. Greenaway, Yurii N. Khanin, Sergey V. Morozov, Oleg Makarovsky, Amalia Patanè, Artem Mishchenko, Sergey Slizovskiy, Vladimir I. Fal'ko, Andre K. Geim, Kostya S. Novoselov, Laurence Eaves, Commun Phys, 6:1 (2023)
Yuta Seo, Satoru Masubuchi, Momoko Onodera, Rai Moriya, Yijin Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida, Applied Physics Letters, 120:20 (2022)
A. M. Korol, Low Temperature Physics, 48:9 (2022), 727
A.M. Korol, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 142 (2022), 115230
A. M. Shulpekov, O. K. Lepakova, V. D. Kitler, N. N. Golobokov, N. I. Afanas'ev, Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., 30:3 (2021), 159–164
I. Keren, T. Dvir, A. Zalic, A. Iluz, D. LeBoeuf, K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Steinberg, Nat. Commun., 11:1 (2020), 3408
K. S. Novoselov, E. E. Vdovin, Yu. N. Khanin, Russ. Chem. Rev., 88:11 (2019), 1081–1093