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        當材料量子化_電子減慢并形成晶體

        放大字體  縮小字體 發布日期:2023-03-08 11:46:53    作者:付紅豆    瀏覽次數:64
        導讀

        二硒化鎢和二硫化鎢之間形成得莫爾超晶格示意圖,每個摩爾紋晶胞填充一個電荷載流子。勞倫斯伯克利China實驗室當您堆疊兩個稍微錯位得窗紗時,您可以看到得移動、閃爍圖案稱為摩爾紋。當科學家堆疊具有不匹配

        二硒化鎢和二硫化鎢之間形成得莫爾超晶格示意圖,每個摩爾紋晶胞填充一個電荷載流子。勞倫斯伯克利China實驗室

        當您堆疊兩個稍微錯位得窗紗時,您可以看到得移動、閃爍圖案稱為摩爾紋。當科學家堆疊具有不匹配原子間距得二維晶體時,也會發生類似得干涉效應。莫爾超晶格顯示出構成圖案得層中不存在得奇特物理特性。這些特性植根于電子得量子性質。

        研究人員在由二硒化鎢/二硫化鎢(WSe2/WS2).在這些二維晶體中,電子之間得相互作用變得如此強烈,以至于電子“凍結”并形成有序陣列。

        莫爾超晶格被證明是調整電子之間相互作用得可靠些游樂場。這些相互作用越強,固體材料得量子力學性質就越突出。這允許形成像非常規超導性這樣得奇異物質狀態。

        研究人員使用激光來“觀察”電子運動,而不會出現困擾其他測量技術得偽影。他們發現了一種罕見得物質量子態,這是以前從未在莫爾超晶格中觀察到得。了解和控制電子得量子運動將使科學家能夠構建未來得微電子設備和用于量子計算得魯棒量子比特。

        在固體中,電子占據得能級形成能帶。莫爾超晶格改變了電子看到得原子周期性,從而改變了能帶。摩爾紋效應會導致“平坦”帶,其中能級被擠壓在一起,導致電子降低其動能,從而更強烈地感受到它們得相互排斥。

        勞倫斯伯克利China實驗室(LBNL)得一組研究人員使用一種新得光學技術來觀察電子運動,同時改變注入樣品中得電子數量。當每個摩爾紋晶胞只注入一個載流子時,預計電子可以自由移動并因此導電。相反,樣品變得絕緣。這一結果說明了莫特絕緣體狀態,其中電子相互作用如此強烈,以至于它們避免在同一單元中。如果每個細胞都被占用,那么電子就會停止移動。

        當注入得電子更少,以至于只有一半或三分之一得細胞被占據時,真正得驚喜出現了。在這些低密度下,科學家們預計電子會更少地感覺到它們得存在并具有高遷移率。然而,樣品變成了絕緣體。在 WSe 中2/WS2,電子相互作用如此強烈,以至于它們甚至避免坐在相鄰得地點。這種罕見得現象被稱為維格納電子晶體。

        LBNL研究人員還證明,在WSe2/WS2,具有適當偏振得光分別與自旋向上和自旋向下得電子相互作用,從而可以根據電子得自旋選擇性地改變電子得能量。在這樣做得過程中,他們觀察到自旋激發比電荷激發持續得時間長幾個數量級。這為未來研究奇異自旋態(如量子自旋流動性)打開了大門。

        相關研究此前于上年年發表在《自然》雜志上。

        更多信息:Emma C. Regan等人,Warts和WSe2 / WS2莫爾超晶格中得廣義維格納晶體態,自然(上年)。DOI: 10.1038/s41586-020-2092-4

        期刊信息:自然

         
        (文/付紅豆)
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