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Les hétérostructures van der Waals, créées par empilement de matériaux bidimensionnels, représentent une classe de matériaux nouvelle et largement inexplorée avec des propriétés optoélectroniques très intéressantes. Les excitons, paires électron-trou fortement liées, jouent un rôle crucial dans la détermination de ces propriétés, en particulier dans les matériaux 2D où la liaison électron-trou est forte. Cependant, une compréhension complète des effets excitoniques dans les matériaux en couches 2D, c'est-à-dire lorsque le système électronique transitionne d'une géométrie 2D à une géométrie 3D, fait encore défaut. Ici, les auteurs présentent une méthode multiscale basée sur les premiers principes qui tente de combler cette lacune. Avec l'aide de leur cadre, on peut prédire les propriétés optoélectroniques des hétérostructures van der Waals et établir un lien plus étroit entre les modèles théoriques disponibles et les mesures expérimentales dans ces matériaux.
Latini et al. (Thu,) ont étudié cette question.