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Tunable Electron Correlation in Epitaxial 1T‐TaS2 Spirals
Advanced Materials ( IF 27.4 ) Pub Date : 2024-12-18 , DOI: 10.1002/adma.202413926 Chung‐Jen Chen, Chun‐An Chen, Yu‐Hsiang Cheng, Chia‐Tzu Chung, Yu‐Ting Lin, Yi‐Cheng Chiang, Ting‐Kuo Lee, Yi‐Hsien Lee
Advanced Materials ( IF 27.4 ) Pub Date : 2024-12-18 , DOI: 10.1002/adma.202413926 Chung‐Jen Chen, Chun‐An Chen, Yu‐Hsiang Cheng, Chia‐Tzu Chung, Yu‐Ting Lin, Yi‐Cheng Chiang, Ting‐Kuo Lee, Yi‐Hsien Lee
Tantalum disulfide (1T‐TaS2 ), being a Mott insulator with strong electron correlation, is highlighted for diverse collective quantum states in the 2D lattice, including charge density wave (CDW), spin liquid, and unconventional superconductivity. The Mott physics embedded in the 2D triangular CDW lattice has raised debates on stacking‐dependent properties because interlayer interactions are sensitive to van der Waals (vdW) spacing. However, control of interlayer distance remains a challenge. Here, spiral lattices in the epitaxial TaS2 spirals are studied to probe collective properties with tunable interlayer interactions. A scalable synthesis of epitaxial TaS2 spirals is presented. A more than 50%‐increased interlayer spacing enables prototype decoupled monolayers for enhanced electronic correlation exhibiting Mott physics at room‐temperature and a simplified system to explore collective properties in vdW materials.
中文翻译:
外延 1T-TaS2 螺旋中的可调电子相关
二硫化钽 (1T-TaS2) 是一种具有强电子相关性的 Mott 绝缘体,在 2D 晶格中以多种集体量子态为特色,包括电荷密度波 (CDW)、自旋液体和非常规超导性。嵌入在 2D 三角形 CDW 晶格中的 Mott 物理场引发了关于堆叠依赖特性的争论,因为层间相互作用对范德华 (vdW) 间距很敏感。然而,控制层间距离仍然是一个挑战。在这里,研究了外延 TaS2 螺旋中的螺旋晶格,以探测具有可调层间相互作用的集体性质。提出了外延 TaS2 螺旋的可扩展合成。层间距增加 50% 以上,使原型解耦单层能够增强电子相关性,在室温下展示 Mott 物理学,并简化系统来探索 vdW 材料的集体特性。
更新日期:2024-12-18
中文翻译:
外延 1T-TaS2 螺旋中的可调电子相关
二硫化钽 (1T-TaS2) 是一种具有强电子相关性的 Mott 绝缘体,在 2D 晶格中以多种集体量子态为特色,包括电荷密度波 (CDW)、自旋液体和非常规超导性。嵌入在 2D 三角形 CDW 晶格中的 Mott 物理场引发了关于堆叠依赖特性的争论,因为层间相互作用对范德华 (vdW) 间距很敏感。然而,控制层间距离仍然是一个挑战。在这里,研究了外延 TaS2 螺旋中的螺旋晶格,以探测具有可调层间相互作用的集体性质。提出了外延 TaS2 螺旋的可扩展合成。层间距增加 50% 以上,使原型解耦单层能够增强电子相关性,在室温下展示 Mott 物理学,并简化系统来探索 vdW 材料的集体特性。