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Light-enabled transport phenomena in van der Waals heterostructures

Description du projet

Sonder la physique exotique à N corps de matériaux 2D empilés

La combinaison de cristaux 2D, comme le graphène et les dichalcogénures de métaux de transition, dans un seul empilement vertical a provoqué un énorme intérêt en physique au cours de la dernière décennie. Maintenues ensemble par les mêmes forces faibles de Van der Waals qui lient les matériaux stratifiés, ces hétérostructures offrent plus de nouvelles combinaisons que toute méthode de croissance traditionnelle. L’intégration de ces systèmes dans des cavités optiques génère de nouvelles excitations hybrides, appelées exciton-polaritons, qui régissent la dynamique lumière-matière. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet OptoTransport vise à exploiter les propriétés uniques des matériaux monocouches pour explorer les phénomènes exotiques à N corps qui émergent avec l’interaction complexe des excitations optiques et électroniques.

Objectif

Van der Waals heterostructures consisting of atomically thin materials, such as graphene and Transition metal dichalcogenides (TMD), have generated a tremendous amount of excitement in physics over the past decade. Embedding these systems in optical cavities leads to new hybrid excitations, known as exciton-polaritons, which govern the properties of the light-matter system. In this action, we aim to harness the unique properties of monolayer materials to explore exotic many-body phenomena that emerge due to the complex interplay of optical and electronic excitations. First, we plan to develop a new prototyping platform to rapidly and deterministically prepare high-quality van der Waals heterostructures, which will allow us to investigate a wider range of parameters than ever before. Our broad physics goal is to understand how electron transport is influenced by the presence of exciton-polaritons in different scenarios. In the first set of experiments, we will investigate polaron physics in a Bose-Fermi mixture formed by electrons and polaritons in a single TMD monolayer from a transport perspective. This will subsequently pave the way to exploring novel approaches to enhance interactions between electrons using exciton-polaritons as a mediator. A potentially ground-breaking consequence of our work will be the light-induced modification of transport properties of the system and in particular the enhancement of the critical temperature for superconductivity. The proposed research will therefore have a significant impact on our understanding of transport phenomena.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Contribution nette de l'UE
€ 191 149,44
Adresse
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 191 149,44