TEMPO

Giant Photovoltaic Effect and Self-Powered Photodetection in Lateral MoS2 Homojunctions via Strong Interface Coupling

Référence
J. Xu,, Y. Sun,, G. Zhou,, J. Fang,, A. Barinov,, N. Mallik,, A. Bendounan,, M. Marsi,, Z. Zhang,, Y. Cheng,, Z. Chen "Giant Photovoltaic Effect and Self-Powered Photodetection in Lateral MoS2 Homojunctions via Strong Interface Coupling". ACS Nano, ():. (2026).
Année de publication
2026
Auteurs
J. Xu,
Y. Sun,
G. Zhou,
J. Fang,
A. Barinov,
N. Mallik,
A. Bendounan,
M. Marsi,
Z. Zhang,
Y. Cheng,
Z. Chen
Lignes de lumière
rec-number
12900
Référence anonyme
J. Xu,, Y. Sun,, G. Zhou,, J. Fang,, A. Barinov,, N. Mallik,, A. Bendounan,, M. Marsi,, Z. Zhang,, Y. Cheng,, Z. Chen "Giant Photovoltaic Effect and Self-Powered Photodetection in Lateral MoS2 Homojunctions via Strong Interface Coupling". ACS Nano, ():. (2026).
Type de publication
Date

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La section Matériaux Avancés a pour objectif de développer au Synchrotron SOLEIL les activités scientifiques dans un large domaine de recherche autour de la science des matériaux, en couvrant deux grands sous-thèmes : l’ingénierie des matériaux et les matériaux quantiques. La section rassemble des scientifiques d'environ 20 lignes de lumière différentes, ayant une expertise dans diverses techniques expérimentales, notamment la diffraction, la diffusion, la réflectivité, la spectroscopie, la microscopie ou l'imagerie, incluant possiblement des effets de cohérence et des capacités de nanofocalisation. Ces approches multiples sont nécessaires pour traiter la vaste diversité et complexité des matériaux en termes de structure, morphologie ou propriétés électroniques à différentes échelles de temps, d'énergie et de taille.

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