近日消息,哥伦比亚大学领导的一个研究小组开发了一种新方法,可以精细地调整相邻石墨烯带花边的蜂窝状碳原子层,从而诱导超导。该研究为这种二维材料有趣特性背后的物理学提供了新见解。该研究小组的论文发表在2019年1月24日的《科学》期刊上。
哥伦比亚大学(Columbia)物理学助理教授、该研究的首席研究员科里迪恩(Cory Dean)说:我们的研究工作展示了诱导双绞线石墨烯超导的新方法,尤其是通过施加压力实现的方法,这也为麻省理工学院去年的研究成果提供了关键的首次确认(双分子层石墨烯在弯曲成一定角度时可以表现出电子特性)并进一步加深了我们对该系统的理解,这对这个新领域的研究极为重要。
2018年3月麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的研究人员报告了一项突破性发现:当两层石墨烯之间的扭曲角为1.1度时,两层石墨烯可以在没有阻力的情况下导电,这被称为“魔角”。但事实证明,要达到这个神奇的角度并不容易!
尽管这在石墨烯中可能具有挑战性,但它可以作为在其他材料中实现这一目标的路线图。这项研究的合作者之已,加州大学圣巴巴拉分校(UC Santa Barbara)的物理学助理教授安德里亚·杨(Andrea Young)说:这项研究清楚地表明,挤压这些层与扭曲它们具有同样的效果,并为操纵石墨烯的电子特性提供了另一种范式。研究结果极大地放松了研究这一系统的难度,并为我们提供了控制这一系统的新方法。Dean和Young现在正在扭曲和挤压各种原子薄的材料,希望能在其他二维系统中发现超导现象。了解这些现象发生的‘原因’是一项艰巨挑战,但对最终利用这种材料的力量至关重要——研究正开始揭开谜团!
更多信息:
"Tuning superconductivity in twisted bilayer graphene" Science (2019).
… 1126/science.aav1910