二维**导材料上的磁场“纳米星星” 法国和俄罗斯科学家日前在二维**导材料上发现一种特殊的磁场扰动,就像一个个微小的振荡星。这些激发态由掺入**导材料的磁性原子产生,这意味着“于渌—芝巴—鲁西诺夫”状态(YSR态)链不只是理论,在实验中也可以观察到。研究人员称,这一成果或为制造**计算机开辟新途径。 YSR态由中国物理学家于渌和日本、苏联科学家在上世纪60年代分别提出。他们预测,掺入**导材料中的磁性原子一定会在其周围形成一种特殊的激发态——电子—空穴驻波,这被称为“于渌—芝巴—鲁西诺夫”状态。根据计算,围绕这些YSR态会可能形成拓扑导电区,电流在此只能向一个方向流动。 据俄罗斯莫斯科物理技术学院(MIPT)近日消息,在其**导系统拓扑**现象实验室指导下,巴黎高科高等物理化学所教授德米特里·罗迪切夫构建了**低温扫描隧道显微镜,让研究人员**观察到高质量的YSR态现象。 实验中所用的二维**导材料是二化铌晶体。研究人员观察到的YSR态被束缚在掺入二维**导材料的磁性原子周围,而且在二维系统中,磁扰动跨越的距离更远、更稳定。如果能将它们排成合适阵列,有望用在**电子器件中。 MIPT**导系统拓扑**现象实验室主管瓦西里·斯托雅罗夫表示,他们证明了用二维材料而不是三维材料,会使YSR态的空间扩大几十纳米,比在一般三维**导材料中大10倍。射线沿着二化铌晶格轴发出,形成的激发面就像一个六角电子星。这些“星星”更稳定,更适于生成新的拓扑保护态。 多年来,科学家一直在尝试多种方案构建**计算机的要素基础,但**系统对外部影响较为敏感,用拓扑保护电子态来抵抗退相干是影响之一。研究人员指出,在二维**导体的磁原子链或磁原子团中可能造出更灵活的、避免退相干的拓扑保护**态,从而为造出**计算机开辟了新路线。相关论文发表在较近的《自然·物理学》杂志上。 来源:科技日报 南京牧科纳米科技有限公司目前主要由10位具有海外留学经历和国内良好研究课题组多年研究经验的博士团队组成。牧科是国内一一家专门从事二维材料单晶CVD合成和二维半导体纳米片溶液及冷干粉末合成的(类石墨烯类材料)合成与研发的专业技术咨询和服务的纳米科技公司。
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单层石墨烯(上)激发了科学家探索半导体单晶材料——如二维黑磷单晶(中)和二硫化钼(下)——的热情。图片来源: C. BICKEL 通常情况下,胶带不会被看作是一种具有科学突破性的进展。但是当英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov)(两人在2010年获得诺贝尔物理学奖)2004年与同事在《科学》杂志发表了他们的研
两种不同类型的二碲化钼单分子层样品的光学图像: (a)强发光二碲化钼薄片维持其亮度可**过8天 (b)弱发光二碲化钼在几天内就消散,部分完全消失 当放置在空气中几天后,一种发光的二维材料——二碲化钼 (MoTe2)似乎分解掉了,失去了光学对比度变得几乎透明。在科学家进一步探索后发现这种类似“消失”的现象只是个错觉:这种材料仍然保持着稳定的结构,只不过是它的一些材料属性发生了改变。这种现象
二维**导材料上的磁场“纳米星星” 法国和俄罗斯科学家日前在二维**导材料上发现一种特殊的磁场扰动,就像一个个微小的振荡星。这些激发态由掺入**导材料的磁性原子产生,这意味着“于渌—芝巴—鲁西诺夫”状态(YSR态)链不只是理论,在实验中也可以观察到。研究人员称,这一成果或为制造**计算机开辟新途径。 YSR态由中国物理学家于渌和日本、苏联科学家在上世纪60年代分别提出。他们预测,掺入**导材料中的磁性原
一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该技术在灵敏度上,比目前较先进的气体传感器高6个数量级。未来这种传感器有望在科学实验和工业中获得广泛的应用,无论是有毒有害气体、**标排放的汽车尾气,还是大气污染中的氮氧化合物都会在它面**一显出原形。 一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该装置
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