La integración de van der Waals es una estrategia de ensamblaje físico, en la que bloques de construcción prefabricados se ensamblan físicamente a través de interacciones débiles de van der Waals . [ 1 ] Este concepto fue propuesto originalmente en la comunidad de investigación de materiales bidimensionales para construir heteroestructuras de van der Waals 2D . [ 2 ] [ 3 ]
Una ventaja clave de la integración de van der Waals es que ofrece una forma alternativa de integrar sistemas de materiales altamente dispares con grados de libertad sin precedentes, independientemente de sus estructuras cristalinas , parámetros de red u orientación. [ 3 ] Como este método de ensamblaje físico no implica enlaces químicos uno a uno entre capas adyacentes, [ 1 ] el enfoque de integración de van der Waals puede permitir la creación de un amplio espectro de series de heteroestructuras artificiales de van der Waals y nuevas superredes de moiré a través de la transferencia de capas. [ 3 ] Los sistemas de materiales altamente dispares con diversas funcionalidades pueden integrarse con interfaces atómicamente limpias y electrónicamente nítidas, [ 1 ] eliminando los rigurosos requisitos de coincidencia de red y compatibilidad de procesos que la epitaxia aplicada [ 3 ] Este enfoque ha demostrado ser fructífero en fotónica 2D, [ 4 ] física de polaritones, [ 1 ] [ 5 ] fotónica heterointegrada, [ 3 ] y aplicaciones optoelectrónicas portátiles. [ 1 ] [ 6 ]
Referencias
- 1 2 3 4 5 Liu, Yuan; Huang, Yu; Duan, Xiangfeng (marzo de 2019). "Integración de Van der Waals antes y más allá de los materiales bidimensionales" . Nature . 567 (7748): 323–333 . doi : 10.1038/s41586-019-1013-x . ISSN 1476-4687 .
- ^ Geim, Alaska; Grigorieva, IV (julio de 2013). "Heteroestructuras de Van der Waals". Naturaleza . 499 (7459): 419– 425. arXiv : 1307.6718 . doi : 10.1038/naturaleza12385 . ISSN 1476-4687 .
- 1 2 3 4 5 Meng, Yuan; Feng, Jiangang; Han, Sangmoon; Xu, Zhihao; Mao, Wenbo; Zhang, Tan; Kim, Justin S.; Roh, Ilpyo; Zhao, Yepin; Kim, Dong-Hwan; Yang, Yang; Lee, Jin Wook; Yang, Lan; Qiu, Cheng-Wei; Bae, Sang-Hoon (21 de abril de 2023). "Integración fotónica de van der Waals de materiales 2D a nanomembranas 3D". Materiales de reseñas de la naturaleza : 1– 20. doi : 10.1038/s41578-023-00558-w . ISSN 2058-8437 .
- ↑ Xia, Fengnian; Wang, Han; Xiao, Di; Dubey, Madan; Ramasubramaniam, Ashwin (diciembre de 2014). "Nanofotónica de materiales bidimensionales". Nature Photonics . 8 (12): 899– 907. arXiv : 1410.3882 . doi : 10.1038/nphoton.2014.271 . ISSN 1749-4893 .
- ↑ Zhang, Qing; Hu, Guangwei; Ma, Weiliang; Li, Peining; Krasnok, Alex; Hillenbrand, Rainer; Alù, Andrea; Qiu, Cheng-Wei (septiembre de 2021). "Nanoóptica de interfaz con polaritones de van der Waals". Nature . 597 (7875): 187–195 . doi : 10.1038/s41586-021-03581-5 . ISSN 1476-4687 .
- ↑ Bae, Sang-Hoon; Kum, Hyun; Kong, Wei; Kim, Yunjo; Choi, Chanyeol; Lee, Byunghun; Lin, Peng; Park, Yongmo; Kim, Jeehwan (junio de 2019). "Integración de materiales a granel con materiales bidimensionales para acoplamiento físico y aplicaciones". Nature Materials . 18 (6): 550– 560. doi : 10.1038/s41563-019-0335-2 . ISSN 1476-4660 .
- Moléculas de Van der Waals