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連發(fā) 曹原再獲重大突破連發(fā)兩項成果,四層“魔角”扭曲石墨烯誕生

?石墨烯由單層碳原子組成,呈六邊形蜂窩狀連接,結構簡單,看起來很精致。自從2004年發(fā)現(xiàn)石墨烯以來,科學家們已經發(fā)現(xiàn),石墨烯實際上非常堅固。雖然石墨烯不是一種金屬,但其超高的導電率,比大多數(shù)金屬都要好。2018年,以曹原(中國學者、麻省理工學院博士生(想必大家對曹原的大名已頗為熟悉,在此博科園就不復述了,我們重點看新研究成果))和巴勃羅·賈里洛-赫雷羅為首的麻省理工學院科學家發(fā)現(xiàn):


連發(fā) 曹原再獲重大突破連發(fā)兩項成果,四層“魔角”扭曲石墨烯誕生
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當兩張石墨烯以略有偏移的“魔角”角度堆疊在一起時,這種新的“扭曲”雙層石墨烯結構既可以成為絕緣體,完全阻止電流通過材料,也可以成為超導體,能夠讓電子毫無電阻地流過。這是一個不朽的發(fā)現(xiàn),還同時幫助開啟了一個被稱為“扭曲電子學”的新領域,即研究扭曲雙層石墨烯和其他材料中的電子行為。現(xiàn)在,麻省理工學院曹原等科學家,在《自然》期刊上連發(fā)兩項兩篇新研究論文,報告了他們在石墨烯雙向電子學方面的最新突破和進展。

曹原等第一項研究

曹原等麻省理工學院研究人員與魏茨曼科學研究所的合作者,首次對整個扭曲石墨烯結構進行了成像和繪制,分辨率足夠精細,能夠看到整個結構上局部扭曲角度的微小變化。結果顯示,在結構內,石墨烯層之間的“魔角”角度略偏離平均偏移1.1度的區(qū)域。研究小組在0.002度的超高角分辨率下探測到了這些變化,這相當于能夠從一英里外看到蘋果相對于地平線的角度。


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研究發(fā)現(xiàn),與扭曲角度范圍較大的結構相比,角度變化范圍較窄的結構,具有更明顯的奇異特性,如絕緣性和超導性。麻省理工學院塞西爾和艾達·格林物理學教授Jarillo-Herrero說:這是第一次繪制出整個設備的地圖,以了解設備中給定區(qū)域的扭曲角度。發(fā)現(xiàn),可以有一點變化,但仍然可以表現(xiàn)出超導和其他奇異的物理特性,但不能太多,現(xiàn)在研究已經表征了可以有多少扭曲變化,以及有太多的退化效應是什么。
連發(fā)|曹原再獲重大突破連發(fā)兩項成果,四層“魔角”扭曲石墨烯誕生
曹原等第二項研究

曹原等研究人員創(chuàng)造了一種新的扭曲石墨烯結構,其石墨烯不是兩層,而是四層。研究觀察到,與兩層前身相比,新的四層“魔角”結構對某些電場和磁場更敏感。這表明,研究人員能夠更容易和更可控地研究“魔角”石墨烯在四層體系中的奇異性質。中國學者、麻省理工學院博士生曹原說:這兩項研究的目的是為了更好地理解“魔角”雙電子設備令人費解的物理行為。


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一旦得以了解,物理學家相信這些設備可以幫助設計和設計新一代高溫超導體,量子信息處理的拓撲設備,以及低能量技術。自從曹原和團隊首次發(fā)現(xiàn)“魔角”石墨烯以來,其科學家都欣然接受了觀察和測量其性質的機會。有幾個研究小組使用掃描隧道顯微鏡(STM)對石墨烯“魔角”結構進行了成像,掃描隧道顯微鏡是一種在原子水平上掃描表面的技術。

像保鮮膜上的皺紋

然而,使用這種方法,研究人員只能掃描最多幾百平方納米的“魔角”石墨烯小塊區(qū)域。曹原麻省理工合著巴勃羅·賈里洛-赫雷羅(PabloJarillo-Herrero)說:用整個微米級的結構,觀察數(shù)百萬個原子并不是掃描隧道顯微鏡最適合的,理論上這是可以做到的,但需要大量的時間。因此,麻省理工學院團隊咨詢了魏茨曼科學研究所的研究人員,他們開發(fā)了一種被稱為“掃描納米SQUID”的掃描技術,SQUID代表超導量子干涉裝置。


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傳統(tǒng)超導量子干涉裝置類似于一個小的二等分環(huán),環(huán)的兩半由超導材料制成,并通過兩個結點連接在一起。安裝在類似于掃描隧道顯微鏡(STM)的裝置尖端,SQUID可以在微觀尺度上測量流過環(huán)樣品的磁場,而魏茨曼研究所的研究人員縮小了SQUID的設計,以感應納米尺度的磁場。當“魔角”石墨烯被置于一個小磁場中時,由于所謂“朗道能級”的形成,它會在結構上產生持續(xù)的電流。


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例如,這些朗道能級和持續(xù)電流對局部扭角非常敏感,根據(jù)局部扭角的精確值,導致磁場具有不同的大小。通過這種方式,納米SQUID技術可以檢測到距離1.1度有微小偏移的區(qū)域。曹原麻省理工合著巴勃羅·賈里洛-赫雷羅表示:事實證明,這是一項令人驚嘆的技術,可以捕捉到距離1.1度不到0.002度的微小角度變化,這對于繪制“魔角”石墨烯是非常好的。研究小組使用這項技術繪制了兩種“魔角”結構:一種是扭曲變化范圍較小的,另一種是范圍較大的。

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