Zusammenfassung Molybdän-Ditellurid (MoTe2) hat sich kürzlich als Plattform für Quantenmaterialien herausgestellt, insbesondere mit dem Effekt des fraktionalen quanten-anomalous Hall (FQAH) und unkonventioneller Supraleitung in seiner gedrehten Bilayer-Konfiguration. Ein tiefes Verständnis der starken Vielkörperkorrelationen und der Supraleitung in diesem System erfordert systematische Realraumstudien der elektronischen und strukturellen Eigenschaften von wenige-lagigen MoTe2 mit Rastertunnelmikroskopie (STM). Dies bleibt aufgrund der hohen Luftempfindlichkeit von MoTe2 und der Schwierigkeiten bei der STM-Geräteherstellung eine Herausforderung. Hier haben wir eine Einkapselungsstrategie mit monolagigem hexagonalem Bornitrid (hBN) angewandt, die eine atomare Charakterisierung von luftempfindlichen MoTe2-Geräten mittels Rastersonden-Techniken ermöglichte. Dieser Ansatz erlaubte es uns, sowohl natürliche als auch gedrehte bilayer MoTe2 (tMoTe2) (mit Drehwinkeln = 2. 35^ θ = 2. 35 ∘) direkt zu untersuchen und dabei ihre intrinsischen elektronischen Zustände zu bewahren. Unsere hochauflösenden Rastertunnel-Spektroskopie (STS)-Messungen erfassten das extrem schwache Valenzband im K-Tal, was mit großangelegten Dichtefunktionaltheorie (DFT)-Berechnungen übereinstimmt. Diese Arbeit etabliert nicht nur einen Rahmen für das Studium luftempfindlicher Quantenmaterialien, sondern bietet auch grundlegende Einblicke in moiré-engineered korrelierte und topologische Zustände in van-der-Waals-Heterostrukturen.
Liu et al. (Donnerstag,) studierten diese Frage.
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