Chem. J. Chinese Universities ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (2): 595.doi: 10.7503/cjcu20200638
• Review • Previous Articles Next Articles
WANG Wei, LU Xiangchao, ZHOU Lijun, LU Yizhen, CAO Yang()
Received:
2020-09-01
Online:
2021-02-10
Published:
2020-12-21
Contact:
CAO Yang
E-mail:yangcao@xmu.edu.cn
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
WANG Wei, LU Xiangchao, ZHOU Lijun, LU Yizhen, CAO Yang. Design, Construction and Performance Research of Functional Devices Based on Two-dimensional Piezoelectric Materials[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 595.
1 | Zhang J., Meguid S. A., Semicond. Sci. Technol., 2017, 32(4), 043006 |
2 | Simone B. J. B., Andras K., ACS Nano, 2011, 5(12), 9703—9709 |
3 | Wu W., Wang L., Li Y., Zhang F., Lin L., Niu S., Chenet D., Zhang X., Hao Y., Heinz T. F., Hone J., Wang Z. L., Nature, 2014, 514(7523), 470—474 |
4 | Mohiuddin T. M. G., Lombardo A., Nair R. R., Bonetti A., Savini G., Jalil R., Bonini N., Basko D. M., Galiotis C., Marzari N., Novoselov K. S., Geim A. K., Ferrari A. C., Phys. Rev. B, 2009, 79(20), 205433 |
5 | Liang J., Zhang J., Li Z., Hong H., Wang J., Zhang Z., Zhou X., Qiao R., Xu J., Gao P., Liu Z., Liu Z., Sun Z., Meng S., Liu K., Yu D., Nano Lett., 2017, 17(12), 7539—7543 |
6 | Chen L., Xue F., Li X., Huang X., Wang L., Kou J., Wang Z. L., ACS Nano, 2016, 10(1), 1546—1551 |
7 | Wang S. W., Medina H., Hong K. B., Wu C. C., Qu Y., Manikandan A., Su T. Y., Lee P. T., Huang Z. Q., Wang Z., Chuang F. C., Kuo H. C., Chueh Y. L., ACS Nano, 2017, 11(9), 8768—8776 |
8 | Liu X. J., Zhang G., Pei Q. X., Zhang Y. W., J. Appl. Phys., 2013, 103(13),133113 |
9 | Wu W., Wang L., Yu R., Liu Y., Wei S. H., Hone J., Wang Z. L., Adv. Mater., 2016, 28(38), 8463—8468 |
10 | Wang Z. L., Adv. Mater., 2007, 19(6), 889—892 |
11 | He J. H., Hsin C. L., Liu J., Chen L. J., Wang Z. L., Adv. Mater., 2007, 19(6), 781—784 |
12 | Kou J., Yu A., Liu Y., Jia M., Guo J., Wen R., Lei Y., Zhu Y., Zhang Y., Zhai J., Semicond. Sci. Technol., 2019, 34(7), 075011 |
13 | Xue F., Chen L., Chen J., Liu J., Wang L., Chen M., Pang Y., Yang X., Gao G., Zhai J., Wang Z. L., Adv. Mater., 2016, 28(17), 3391—3389 |
14 | Zhu L., Wang Z. L., J. Phy. D: Appl. Phys., 2019, 52(34), 075011 |
15 | Pető J., Dobrik G., Kukucska G., Vancsó P., Koós A. A., Koltai J., Nemes⁃Incze P., Hwang C., Tapasztó L., npj 2D Mater. Appl., 2019, 3, 39 |
16 | Lloyd D., Liu X., Christopher J. W., Cantley L., Wadehra A., Kim B. L., Goldberg B. B., Swan A. K., Bunch J. S., Nano Lett., 2016, 16(9), 5836—5841 |
17 | Wang Z. L., Nano Today, 2010, 5(6), 540—552 |
18 | Wang Z. L., Adv. Mater., 2012, 24(34), 4630—4631 |
19 | Guo Y., Zhu H., Wang Q., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(1), 1033—1039 |
20 | Lu Y., Sinnott S. B., ACS Appl. Nano Mater., 2019, 3(1), 384—390 |
21 | Dong L., Lou J., Shenoy V. B., ACS Nano, 2017, 11(8), 8242—8248 |
22 | Lee J. H., Park J. Y., Cho E. B., Kim T. Y., Han S. A., Kim T. H., Liu Y., Kim S. K., Roh C. J., Yoon H. J., Ryu H., Seung W., Lee J. S., Lee J., Kim S. W., Adv. Mater., 2017, 29(29), 1606667 |
23 | Lew Yan Voon L. C., Willatzen M., Wang Z. L., Adv. Theory Simul., 2018, 2(2), 1800186 |
24 | Xu Y., Li Z., He C., Li J., Ouyang T., Zhang C., Tang C., Zhong J., Appl. Phys. Lett., 2020, 116(2), 023103 |
25 | Manna S., Gorai P., Brennecka G. L., Ciobanu C. V., Stevanović V., J. Mater. Chem. C, 2018, 6(41), 11035—11044 |
26 | Neek A. M., Beheshtian J., Sadeghi A., Michel K. H., Peeters F. M., J. Phys. Chem. C, 2013, 117(25), 13261—13267 |
27 | Duerloo K. A. N., Ong M. T., Reed E. J., J. Phys. Chem. Lett., 2012, 3(19), 2871—2876 |
28 | Drissi L. B., Sadki S., Sadki K., J. Phys. Chem. Solids, 2018, 112, 137—142 |
29 | Guo S. D., Wang S. Q., J. Phys. Chem. Solids, 2020, 140, 109375 |
30 | Hinchet R., Khan U., Falconi C., Kim S. W., Mater. Today, 2018, 21 (6), 611—630 |
31 | Mohanta M. K., Rawat A., Dimple, Jena N., Ahammed R., de Sarkar A., Nanoscale, 2019, 11(45), 21880—21890 |
32 | Rostami H., Guinea F., Polini M., Roldán R., npj 2D Mater. Appl., 2018, 2,15 |
33 | Chen Y., Liu J., Yu J., Guo Y., Sun Q., Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21(3), 1207—1216 |
34 | Guo S. D., Guo X. S., Han R. Y., Deng Y., Phys. Chem. Chem. Phys., 2019, 21(44), 24620—24628 |
35 | Yang J., Wang A., Zhang S., Liu J., Zhong Z., Chen L., Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 21(1), 132—136 |
36 | Zhao Y. Z., Jia H. J., Zhao S. N., Wang Y. B., Li H. Y., Zhao Z. L., Wu Y. X., Wang X. C., Phys. E, 2020, 117, 113817 |
37 | Michel K. H., Çakır D., Sevik C., Peeters F. M., Phy. Rev. B, 2017, 95(12), 125415 |
38 | Michel K. H., Verberck B., Phys. Rev. B, 2009, 80(22), 224301 |
39 | Shi J., Gao Y., Wang X. L., Yun S. N., Chin. Phys. Lett., 2017, 34(8), 087701(石鲸, 高勇,王晓莉, 云斯宁. 中国物理快报, 2017, 34(8), 087701) |
40 | Michael N., Blonsky H. L. Z., Arunima K. S., Richard G. H., ACS Nano, 2015, 9(10), 9885—9891 |
41 | Cheon G., Duerloo K. N., Sendek A. D., Porter C., Chen Y., Reed E. J., Nano Lett., 2017, 17(3), 1915—1923 |
42 | Zhu H., Wang Y., Xiao J., Liu M., Xiong S., Wong Z. J., Ye Z., Ye Y., Yin X., Zhang X., Nat. Nanotechnol., 2015, 10(2), 151—155 |
43 | Dai M., Wang Z., Wang F., Qiu Y., Zhang J., Xu C. Y., Zhai T., Cao W., Fu Y., Jia D., Zhou Y., Hu P. A., Nano Lett., 2019, 19(8), 5410—5416 |
44 | Liu Z., Amani M., Najmaei S., Xu Q., Zou X., Zhou W., Yu T., Qiu C., Birdwell A. G., Crowne F. J., Vajtai R., Yakobson B. I., Xia Z., Dubey M., Ajayan P. M., Lou J., Nat. Commun., 2014, 5, 5246 |
45 | Li Z., Lv Y., Ren L., Li J., Kong L., Zeng Y., Tao Q., Wu R., Ma H., Zhao B., Wang D., Dang W., Chen K., Liao L., Duan X., Duan X., Liu Y., Nat. Commun., 2020, 11, 1151 |
46 | Gong L., Kinloch I. A., Young R. J., Riaz I., Jalil R., Novoselov K. S., Adv. Mater., 2010, 22(24), 2694—2697 |
47 | Frisenda R., Drüppel M., Schmidt R., Michaelis de Vasconcellos S., Perez de Lara D., Bratschitsch R., Rohlfing M., Castellanos⁃ Gomez A., npj 2D Mater. Appl., 2017, 1, 10 |
48 | Han M. D., Zhang X. S., Meng B., Liu W., Tang W., Sun X. M., Wang W., Zhang H. X., ACS Nano, 2013, 7(10), 8554—8560 |
49 | Li H., Tsai C., Koh A. L., Cai L., Contryman A. W., Fragapane A. H., Zhao J., Han H. S., Manoharan H. C., Abild⁃Pedersen F., Norskov J. K., Zheng X., Nat. Mater., 2016, 15(3), 48—53 |
50 | Reserbat⁃Plantey A., Kalita D., Han Z., Ferlazzo L., Autier⁃Laurent S., Komatsu K., Li C., Weil R., Ralko A., Marty L., Gueron S., Bendiab N., Bouchiat H., Bouchiat V., Nano Lett., 2014, 14(9), 5044—5051 |
51 | Li H., Du M., Mleczko M. J., Koh A. L., Nishi Y., Pop E., Bard A. J., Zheng X., J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(15), 5123—5129 |
52 | Seo J., Kim Y., Park W. Y., Son J. Y., Jeong C. K., Kim H., Kim W. H., Appl. Surf. Sci., 2019, 487, 1356—1361 |
53 | Wang G., Dai Z., Wang Y., Tan P., Liu L., Xu Z., Wei Y., Huang R., Zhang Z., Phys. Rev. Lett., 2017, 119(3), 036101 |
54 | Dai Z., Hou Y., Sanchez D. A., Wang G., Brennan C. J., Zhang Z., Liu L., Lu N., Phys. Rev. Lett., 2018, 121(26), 266101 |
55 | Li H., Contryman A. W., Qian X., Ardakani S. M., Gong Y., Wang X., Weisse J. M., Lee C. H., Zhao J., Ajayan P. M., Li J., Manoharan H. C., Zheng X., Nat. Commun., 2015, 6, 7381 |
56 | Khestanova E., Guinea F., Fumagalli L., Geim A. K., Grigorieva I. V., Nat. Commun., 2016, 7, 12587 |
57 | Zabel J., Nair R. R., Ott A., Georgiou T., Geim A. K., Novoselov K. S., Casiraghi C., Nano Lett., 2012, 12(2), 617—621 |
58 | Wang W., Zhou L. J., Hu S., Novoselov K. S., Cao Y., Adv. Funct. Mater., 2020, doi: 10.1002/adfm.202005053 |
59 | Tyurnina A. V., Bandurin D. A., Khestanova E., Kravets V. G., Koperski M., Guinea F., Grigorenko A. N., Geim A. K., Grigorieva I. V., ACS Photonics, 2019, 6(2), 516—524 |
60 | Chen W., Gui X., Yang L., Zhu H., Tang Z., Nanoscale Horiz., 2019, 4(2), 291—320 |
61 | Kang P., Wang M. C., Knapp P. M., Nam S., Adv. Mater., 2016, 28(23), 4639—4645 |
62 | Castellanos⁃Gomez A., Roldan R., Cappelluti E., Buscema M., Guinea F., van der Zant H. S., Steele G. A., Nano Lett., 2013, 13(11), 5361—5366 |
63 | Kim M., Kang P., Leem J., Nam S., Nanoscale, 2017, 9(12), 4058—4065 |
64 | Jia Z., Dong J., Liu L., Nie A., Xiang J., Wang B., Wen F., Mu C., Zhao Z., Xu B., Gong Y., Tian Y., Liu Z., Adv. Opt. Mater., 2019, 7(8),1801373 |
65 | Ghorbanfekr⁃Kalashami H., Vasu K. S., Nair R. R., Peeters F. M., Neek⁃Amal M., Nat. Commun., 2017, 8, 15844 |
66 | Qi J., Lan Y. W., Stieg A. Z., Chen J. H., Zhong Y. L., Li L. J., Chen C. D., Zhang Y., Wang K. L., Nat. Commun., 2015, 6, 7430 |
67 | Wang X., Cui A., Chen F., Xu L., Hu Z., Jiang K., Shang L., Chu J., Small, 2019, 15(46), 1903106 |
68 | Yang Y. C., Li X., Wen M., Hacopian E., Chen W. B., Gong. Y. J., Zhang J., Li B., Zhou W., Ajayan P. M., Chen Q., Zhu T., Lou J., Adv. Mater., 2017, 29, 1604201 |
69 | Aragón J. L., Naumis G. G., Gómez⁃Rodríguez A., Crystals, 2019, 9, 519 |
70 | Luo M., Guo S., Nat. Rev. Mater., 2017, 2(11), 17059 |
71 | Wang D., Xin H. L., Hovden R., Wang H., Yu Y., Muller D. A., DiSalvo F. J., Abruna H. D., Nat. Mater., 2013, 12(1), 81—87 |
72 | Wang X., Choi S. I., Roling L. T., Luo M., Ma C., Zhang L., Chi M., Liu J., Xie Z., Herron J. A., Mavrikakis M., Xia Y., Nat. Commun., 2015, 6, 7594 |
73 | Cheng Y., Huang C., Hong H., Zhao Z. X., Liu K. H., Chin. Phys. B, 2019, 28(10), 107304(程阳, 黄琛, 洪浩, 赵子荀, 刘开辉. 中国物理 B, 2019, 28(10), 107304) |
74 | Conley H. J., Wang B., Ziegler J. I., Haglund R. F. Jr., Pantelides S. T., Bolotin K. I., Nano Lett., 2013, 13(8), 3626—3630 |
75 | Robinson I., Harder R., Nat. Mater., 2009, 8(4), 291—298 |
76 | Hytch M., Houdellier F., Hue F., Snoeck E., Nature, 2008, 453(7198), 1086—1089 |
77 | Song X., Hui F., Knobloch T., Wang B., Fan Z., Grasser T., Jing X., Shi Y., Lanza M., Appl. Phys. Lett., 2017, 111(8), 083107 |
78 | Ares P., Cea T., Holwill M., Wang Y. B., Roldan R., Guinea F., Andreeva D. V., Fumagalli L., Novoselov K. S., Woods C. R., Adv. Mater., 2019, 32(1), 1905504 |
79 | Ma W., Lu J., Wan B., Peng D., Xu Q., Hu G., Peng Y., Pan C., Wang Z. L., Adv. Mater., 2020, 32(7), 1905795 |
80 | Brennan C. J., Ghosh R., Koul K., Banerjee S. K., Lu N., Yu E. T., Nano Lett., 2017, 17(9), 5464—5471 |
81 | Lu A. Y., Zhu H., Xiao J., Chuu C. P., Han Y., Chiu M. H., Cheng C. C., Yang C. W., Wei K. H., Yang Y., Wang Y., Sokaras D., Nordlund D., Yang P., Muller D. A., Chou M. Y., Zhang X., Li L. J., Nat. Nanotechnol., 2017, 12(8), 744—749 |
82 | Kang S., Jeon S., Kim S., Seol D., Yang H., Lee J., Kim Y., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(32), 27424—27431 |
83 | Xue F., Zhang J., Hu W., Hsu W. T., Han A., Leung S. F., Huang J. K., Wan Y., Liu S., Zhang J., He J. H., Chang W. H., Wang Z. L., Zhang X., Li L. J., ACS Nano, 2018, 12(5), 4976—4983 |
84 | Cui C., Hu W. J., Yan X., Addiego C., Gao W., Wang Y., Wang Z., Li L., Cheng Y., Li P., Zhang X., Alshareef H. N., Wu T., Zhu W., Pan X., Li L. J., Nano Lett., 2018, 18(2), 1253—1258 |
85 | Nasr Esfahani E., Li T., Huang B., Xu X., Li J., Nano Energy, 2018, 52, 117—122 |
86 | Zelisko M., Hanlumyuang Y., Yang S., Liu Y., Lei C., Li J., Ajayan P. M., Sharma P., Nat. Commun., 2014, 5, 4284 |
87 | Kang S., Kim S., Jeon S., Jang W. S., Seol D., Kim Y. M., Lee J., Yang H., Kim Y., Nano Energy, 2019, 58, 57—62 |
88 | Muralidharan N., Li M., Carter R. E., Galioto N., Pint C. L., ACS Energy Lett., 2017, 2(8), 1797—1803 |
89 | Zhang D., Yang Z., Li P., Pang M., Xue Q., Nano Energy, 2019, 65, 103974 |
90 | Kim S. K., Bhatia R., Kim T. H., Seol D., Kim J. H., Kim H., Seung W., Kim Y., Lee Y. H., Kim S. W., Nano Energy, 2016, 22, 483—489 |
91 | Zhu L., Wang L., Xue F., Chen L., Fu J., Feng X., Li T., Wang Z. L., Adv. Sci., 2017, 4(1), 1600185 |
92 | Hu G., Guo W., Yu R., Yang X., Zhou R., Pan C., Wang Z. L., Nano Energy, 2016, 23, 27—33 |
93 | Qiao S., Liu J., Fu G., Ren K., Li Z., Wang S., Pan C., Nano Energy, 2018, 49, 508—514 |
94 | Michael G., Hu G., Zheng D., Zhang Y., J. Phys. D: Appl. Phys., 2019, 52(20), 204001 |
95 | Michael G., Zhang Y., Nie J., Zheng D., Hu G., Liu R., Dan M., Li L., Zhang Y., Nano Energy, 2020, 76, 105091 |
96 | Zheng D. Q., Zhao Z., Huang R., Nie J., Li L., Zhang Y., Nano Energy, 2017, 32, 448—453 |
97 | Zhang K., Peng M., Wu W., Guo J., Gao G., Liu Y., Kou J., Wen R., Lei Y., Yu A., Zhang Y., Zhai J., Wang Z. L., Mater. Horiz., 2017, 4(2), 274—280 |
98 | Li F., Shen T., Xu L., Hu C., Qi J., Adv. Electron. Mater., 2019, 5(12),1900803 |
99 | Wang L., Huang L., Tan W. C., Feng X., Chen L., Huang X., Ang K. W., Small Methods, 2018, 2(3), 1700294 |
100 | Zhang K., Zhai J., Wang Z. L., 2D Mater., 2018, 5(3), 035038 |
101 | Lin P., Zhu L., Li D., Xu L., Pan C., Wang Z., Adv. Funct. Mater., 2018, 28(35), 1802849 |
102 | Zhang J., Nano Energy, 2019, 58, 568—578 |
103 | Wang L., Liu S., Zhang Z., Feng X., Zhu L., Guo H., Ding W., Chen L., Qin Y., Wang Z. L., Nano Energy, 2019, 60, 724—733 |
104 | Ma C., Yuan Q., Du H., Ma M. G., Si C., Wan P., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020,34226—34234 |
105 | Guo J., Wen R., Liu Y., Zhang K., Kou J., Zhai J., Wang Z. L., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(9), 8110—8116 |
106 | Pham T. K. N., Brown J. J., ChemistrySelect, 2020, 5(24), 7277—7297 |
107 | Feng J., Qian X., Huang C. W., Li J., Nat. Photonics, 2012, 6(12), 866—872 |
108 | Apte A., Mozaffari K., Samghabadi F. S., Hachtel J. A., Chang L., Susarla S., Idrobo J. C., Moore D. C., Glavin N. R., Litvinov D., Sharma P., Puthirath A. B., Ajayan P. M., Adv. Mater., 2020, 32(24), 2000006 |
109 | Lin P., Zhu L., Li D., Wang Z. L., J. Mater. Chem. C, 2019, 7(46), 14731—14738 |
110 | Dai M., Zheng W., Zhang X., Wang S., Lin J., Li K., Hu Y., Sun E., Zhang J., Qiu Y., Fu Y., Cao W., Hu P., Nano Lett., 2020, 20(1), 201—207 |
111 | Duggen L., Willatzen M., Wang Z. L., J. Phys. Chem. C, 2018, 122(36), 20581—20588 |
112 | Han S. A., Lee J. H., Seung W., Lee J., Kim S. W., Kim J. H., Small, 2019, 1903519 |
113 | Yang M. M., Luo Z. D., Mi Z., Zhao J., E S. P., Alexe M., Nature, 2020, 584(7821), 377—381 |
114 | Yang M. M., Kim D. J., Alexe M., Science, 2018, 360(6391), 904—907 |
[1] | ZHANG Yichao, ZHAO Fulai, WANG Yu, WANG Yaling, SHEN Yongtao, FENG Yiyu, FENG Wei. Experimental Optimization and Theoretical Simulation of High Performance Field-effect Transistors Based on Multilayer Tungsten Diselenide [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(6): 20220113. |
[2] | DENG Yaqian, WU Zhitan, LV Wei, TAO Ying, YANG Quanhong. Gelation of Two⁃dimensional Materials for Energy Storage Applications [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 380. |
[3] | XIN Weiwen, WEN Liping. Two-dimensional Materials for Osmotic Energy Conversion [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 445. |
[4] | SHI Jiangwei, MENG Nannan, GUO Yamei, YU Yifu, ZHANG Bin. Recent Advances of Two-dimensional Materials for Electrocatalytic Hydrogen Evolution [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 492. |
[5] | DONG Qizheng, ZHAI Jin. Application of Biomimetic Nanofluidic Channel Based on Two-dimensional Materials in Energy Conversion [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 432. |
[6] | CHEN Minghua, LI Hongwu, FAN He, LI Yu, LIU Weiduo, XIA Xinhui, CHEN Qingguo. Research Progress of Two-dimensional Transition Metal Dichalcogenides in Supercapacitors [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(2): 539. |
[7] | XIE Chen, CHEN Na, YANG Yanbing, YUAN Quan. Recent Progress of Aptamer Functionalized Two-dimensional Materials Field Effect Transistor Sensors [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(11): 3406. |
[8] | ZHANG Xin, ZHAO Fulai, WANG Yu, LIANG Xuejing, FENG Yiyu, FENG Wei. Preparation and Electrical Properties of Germanium Telluride Field Effect Transistor [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(9): 2032. |
[9] | HUANG Wenjuan, HOU Huayi, CHEN Xiangbai, ZHAI Tianyou. Synthesis of InSe Nanoflakes with Near-infrared Photoresponse Grown by Chemical Vapor Deposition † [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(4): 682. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||