美國勞倫斯伯克利國家實驗室領(lǐng)導(dǎo)的國際研究小組,拍攝了第一張原子分辨率圖像,直接可視化了手性界面態(tài)電控制過程和狀態(tài)。手性界面態(tài)是一種奇異的量子現(xiàn)象。最新研究有助促進(jìn)量子計算和節(jié)能電子學(xué)發(fā)展。相關(guān)論文發(fā)表于新一期《自然·物理學(xué)》雜志。
手性界面態(tài)是一種導(dǎo)電通道,只允許電子在一個方向上傳播,可防止它們向后散射,導(dǎo)致電阻從而浪費(fèi)能量。手性界面態(tài)可發(fā)生在某些二維材料內(nèi),這些材料被稱為量子反?;魻柦^緣體。這些材料本體是絕緣體,但在其一維“邊緣”傳導(dǎo)電子時沒有電阻。研究人員一直希望更好地了解真實材料內(nèi)手性界面態(tài)性質(zhì),但可視化其空間特征異常困難。
為制備手性界面態(tài),研究人員制造出扭曲單層—雙層石墨烯設(shè)備。這是兩層原子級薄層石墨烯堆疊體,兩層石墨烯相對于彼此精確旋轉(zhuǎn),形成一種表現(xiàn)出量子反常霍爾效應(yīng)的莫爾超晶格。
隨后研究團(tuán)隊使用掃描隧道顯微鏡檢測樣本內(nèi)不同電子態(tài),使他們能可視化手性界面態(tài)的波函數(shù)。最終,他們首次拍攝到原子分辨率圖像,直接展示了手性界面態(tài)。
新發(fā)現(xiàn)或有助研究團(tuán)隊構(gòu)建可調(diào)諧的電子通道網(wǎng)絡(luò),從而研制出節(jié)能微電子和低功耗磁存儲設(shè)備,以及利用量子反?;魻柦^緣體內(nèi)奇異電子行為進(jìn)行量子計算。
美國勞倫斯伯克利國家實驗室領(lǐng)導(dǎo)的國際研究小組,拍攝了第一張原子分辨率圖像,直接可視化了手性界面態(tài)電控制過程和狀態(tài)。手性界面態(tài)是一種奇異的量子現(xiàn)象。最新研究有助促進(jìn)量子計算和節(jié)能電子學(xué)發(fā)展。相關(guān)論文發(fā)表于新一期《自然·物理學(xué)》雜志。
手性界面態(tài)是一種導(dǎo)電通道,只允許電子在一個方向上傳播,可防止它們向后散射,導(dǎo)致電阻從而浪費(fèi)能量。手性界面態(tài)可發(fā)生在某些二維材料內(nèi),這些材料被稱為量子反?;魻柦^緣體。這些材料本體是絕緣體,但在其一維“邊緣”傳導(dǎo)電子時沒有電阻。研究人員一直希望更好地了解真實材料內(nèi)手性界面態(tài)性質(zhì),但可視化其空間特征異常困難。
為制備手性界面態(tài),研究人員制造出扭曲單層—雙層石墨烯設(shè)備。這是兩層原子級薄層石墨烯堆疊體,兩層石墨烯相對于彼此精確旋轉(zhuǎn),形成一種表現(xiàn)出量子反常霍爾效應(yīng)的莫爾超晶格。
隨后研究團(tuán)隊使用掃描隧道顯微鏡檢測樣本內(nèi)不同電子態(tài),使他們能可視化手性界面態(tài)的波函數(shù)。最終,他們首次拍攝到原子分辨率圖像,直接展示了手性界面態(tài)。
新發(fā)現(xiàn)或有助研究團(tuán)隊構(gòu)建可調(diào)諧的電子通道網(wǎng)絡(luò),從而研制出節(jié)能微電子和低功耗磁存儲設(shè)備,以及利用量子反常霍爾絕緣體內(nèi)奇異電子行為進(jìn)行量子計算。
本文鏈接:http://www.3ypm.com.cn/news-2-4255-0.html原子分辨率圖像揭示手性界面態(tài)
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