Spin Polarized Transport in Monolayer WSe2 Quantum Structures

#photonics #telecommunications #challenge #quantum
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The presentation will be in English / La présentation sera en anglais. 


Spin Polarized Transport in Monolayer WSe2 Quantum Structures

Abstract: Monolayer transition metal dichalcogenides (TMDs), a semiconducting member of the two-dimensional material family, have been suggested to be promising candidates for various quantum applications. However, challenges associated with the quality of electrical contacts in TMDs have hampered the progress of transport studies, especially at low temperature and in the low carrier density regime.

In this talk, a device structure is presented which allows us to obtain low resistance ohmic contacts to monolayer TMDs while still accessing the low carrier density regime in transport experiments. The low-temperature magneto-transport measurements resulting from this fabricated device is presented and the unexpected spin polarized states are discussed.

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Transport polarisé de spin dans les structures quantiques monocouches WSe2

Résumé : Il a été suggéré que les dichalcogénures de métaux de transition (TMD) monocouches, un membre semi-conducteur de la famille des matériaux bidimensionnels, seraient des candidats prometteurs pour diverses applications quantiques. Cependant, les défis associés à la qualité des contacts électriques dans les TMD ont entravé la progression des études de transport, en particulier à basse température et dans le régime de faible densité de porteurs.

Dans cet exposé, une structure de dispositif est présentée qui nous permet d'obtenir des contacts ohmiques à faible résistance avec des TMD monocouches tout en accédant au régime de faible densité de porteurs dans les expériences de transport. Les mesures de magnéto-transport à basse température résultant de ce dispositif fabriqué sont présentées et les états polarisés en spin inattendus sont discutés.

About / A propos

The High Throughput and Secure Networks (HTSN) Challenge program is hosting regular virtual seminar series to promote scientific information sharing, discussions, and interactions between researchers.

https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/programs/high-throughput-secure-networks-challenge-program

Le programme Réseaux Sécurisés à Haut Débit (RSHD) organise régulièrement des séries de séminaires virtuels pour promouvoir le partage d’informations scientifiques, les discussions et les interactions entre chercheurs.

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/programme-defi-reseaux-securises-haut-debit



  Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration



  • Date: 23 Apr 2024
  • Time: 01:00 PM to 02:00 PM
  • All times are (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada)
  • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar
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  • Contact Event Hosts
  • Co-sponsored by National Research Council, Canada. Optonique.
  • Starts 17 April 2024 06:00 AM
  • Ends 23 April 2024 11:00 AM
  • All times are (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada)
  • No Admission Charge


  Speakers

Justin Boddison-Chouinard of University of Ottawa

Topic:

Spin Polarized Transport in Monolayer WSe2 Quantum Structures

Abstract: Monolayer transition metal dichalcogenides (TMDs), a semiconducting member of the two-dimensional material family, have been suggested to be promising candidates for various quantum applications. However, challenges associated with the quality of electrical contacts in TMDs have hampered the progress of transport studies, especially at low temperature and in the low carrier density regime.

In this talk, a device structure is presented which allows us to obtain low resistance ohmic contacts to monolayer TMDs while still accessing the low carrier density regime in transport experiments. The low-temperature magneto-transport measurements resulting from this fabricated device is presented and the unexpected spin polarized states are discussed.

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Résumé : Il a été suggéré que les dichalcogénures de métaux de transition (TMD) monocouches, un membre semi-conducteur de la famille des matériaux bidimensionnels, seraient des candidats prometteurs pour diverses applications quantiques. Cependant, les défis associés à la qualité des contacts électriques dans les TMD ont entravé la progression des études de transport, en particulier à basse température et dans le régime de faible densité de porteurs.

Dans cet exposé, une structure de dispositif est présentée qui nous permet d'obtenir des contacts ohmiques à faible résistance avec des TMD monocouches tout en accédant au régime de faible densité de porteurs dans les expériences de transport. Les mesures de magnéto-transport à basse température résultant de ce dispositif fabriqué sont présentées et les états polarisés en spin inattendus sont discutés.

Biography:

Dr. Justin Boddison-Chouinard is a postdoctoral researcher at the University of Ottawa working in collaboration with the National Research Council of Canada where he investigates quantum technologies in novel 2D materials. He received his M.Sc. and Ph.D. in Physics at the University of Ottawa under the supervision of Prof. Adina Luican-Mayer where he focussed on the fabrication of various quantum confined structures based on monolayer semiconducting transition metal dichalcogenides.

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Le Dr Justin Boddison-Chouinard est un chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa travaillant en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada où il étudie les technologies quantiques dans de nouveaux matériaux 2D. Il a obtenu sa maîtrise en sciences. et doctorat. en physique à l'Université d'Ottawa sous la supervision du professeur Adina Luican-Mayer où il s'est concentré sur la fabrication de diverses structures quantiques confinées basées sur des dichalcogénures de métaux de transition semi-conducteurs monocouches.

 





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