石墨烯潛的量子潛力——同時(shí)具有超導(dǎo)、絕緣和磁性的神奇材料
圖1.在二氧化硅/硅片上的石墨烯器件的光學(xué)圖像。發(fā)光的金屬絲連接到金電極上進(jìn)行電測(cè)量。
伯克利實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們發(fā)掘了石墨烯作為一種可電調(diào)諧超導(dǎo)體、絕緣體和磁性器件的潛在才能,以推動(dòng)量子信息科學(xué)的發(fā)展。
自從石墨烯在2004年被發(fā)現(xiàn)以來(lái),科學(xué)家們就一直在尋找將這種原子般薄的2D材料投入使用的方法。石墨烯比單鏈DNA還薄,但強(qiáng)度是鋼的200倍,是電和熱的優(yōu)良導(dǎo)體,它可以符合任何形狀,從超薄的2D薄片到電子電路。
去年,由伯克利實(shí)驗(yàn)室材料科學(xué)系的教授,加州大學(xué)伯克利分校的物理學(xué)教授王峰帶領(lǐng)的一組研究人員開(kāi)發(fā)了一種多任務(wù)石墨烯器件,該器件可以從有效導(dǎo)電的超導(dǎo)體切換到可抵抗電流的絕緣體。
如今,正如《自然》雜志今天所報(bào)道的,研究人員已經(jīng)利用石墨烯系統(tǒng)的特性來(lái)同時(shí)兼顧超導(dǎo)、絕緣和一種稱為鐵磁性的磁性,而不僅僅是兩種性質(zhì)。多任務(wù)處理設(shè)備可能會(huì)使新的物理實(shí)驗(yàn)成為可能,比如對(duì)更快的新一代電子電路(如量子計(jì)算技術(shù))的研究。
圖2.納米制造過(guò)程中夾在氮化硼層之間的三層石墨烯材料的光學(xué)圖像(左),以及帶有金電極的三層石墨烯/氮化硼裝置(右)。
到目前為止,同時(shí)顯示超導(dǎo)、絕緣和磁性的材料非常罕見(jiàn)。大多數(shù)人認(rèn)為石墨烯很難產(chǎn)生磁性,因?yàn)樗ǔ](méi)有磁性。我們的石墨烯系統(tǒng)是第一個(gè)將這三種特性結(jié)合在一個(gè)樣品中的系統(tǒng)。
用電來(lái)打開(kāi)石墨烯的潛在電勢(shì)
石墨烯在電子領(lǐng)域有很大的潛力。其原子薄的結(jié)構(gòu),加上其強(qiáng)大的電子和導(dǎo)熱性,可以在下一代電子和存儲(chǔ)設(shè)備的開(kāi)發(fā)中提供獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)題是,如今用于電子產(chǎn)品的磁性材料是由鐵磁性金屬制成的,如鐵或鈷合金。鐵磁性材料,像普通的條形磁鐵,有一個(gè)北極和一個(gè)南極。當(dāng)鐵磁材料被用于在計(jì)算機(jī)硬盤(pán)上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí),這些磁極點(diǎn)向上或向下,代表0和1——稱為位。
然而,石墨烯不是由磁性金屬制成的——它是由碳制成的。因此,科學(xué)家們想出了一個(gè)創(chuàng)造性的解決方案。
圖3.三層石墨烯/氮化硼云紋超晶格的電子和鐵磁性質(zhì)說(shuō)明
他們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)超薄的裝置,只有1納米的厚度,有三層原子厚度的石墨烯。當(dāng)夾在二維氮化硼層之間時(shí),石墨烯層——在研究中稱為三層石墨烯——形成一種重復(fù)的模式,稱為莫爾超晶格。
通過(guò)在石墨烯器件的門(mén)上施加電壓,來(lái)自電的力量刺激器件內(nèi)的電子沿同一方向旋轉(zhuǎn),就像微型汽車在軌道上賽車一樣。這產(chǎn)生了強(qiáng)大的動(dòng)力,將石墨烯裝置轉(zhuǎn)化為鐵磁系統(tǒng)。
更多的測(cè)量結(jié)果揭示了一組驚人的新特性:石墨烯系統(tǒng)內(nèi)部不僅具有磁性,而且具有絕緣性;盡管有磁性,它的外邊緣卻變成了沒(méi)有阻力的電流通道。研究人員說(shuō),這種特性是一類罕見(jiàn)的絕緣子,稱為Chern絕緣子。
圖4.雙門(mén)控三層石墨烯/氮化硼裝置原理圖。插圖顯示了三層石墨烯與底層硼氮化層之間的云紋超晶格圖案。
更令人驚訝的是,來(lái)自麻省理工學(xué)院的合著者張亞輝通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),石墨烯器件不僅只有一條導(dǎo)電邊,而且還有兩條導(dǎo)電邊,這使其成為第一個(gè)被觀察到的“高階Chern絕緣體”,這是三層石墨烯中強(qiáng)電子-電子相互作用的結(jié)果。
科學(xué)家們一直在研究一種被稱為拓?fù)涞念I(lǐng)域,即研究物質(zhì)的奇異狀態(tài),以尋找Chern絕緣體。Chern絕緣體為在量子計(jì)算機(jī)中操作信息提供了潛在的新方法,在量子計(jì)算機(jī)中,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在量子位上。量子位可以表示1、0,也可以表示同時(shí)為1和0的狀態(tài)。
“我們的發(fā)現(xiàn)表明,石墨烯是研究不同物理的理想平臺(tái),從單粒子物理到超導(dǎo)性,現(xiàn)在又從拓?fù)湮锢淼窖芯慷S材料中物質(zhì)的量子相,”陳說(shuō)?!傲钊伺d奮的是,我們現(xiàn)在可以在一個(gè)只有百萬(wàn)分之一毫米厚的微型設(shè)備中探索新的物理學(xué)?!?/span>
研究人員希望用他們的石墨烯裝置進(jìn)行更多的實(shí)驗(yàn),以便更好地了解Chern絕緣體/磁鐵是如何形成的,以及其不同尋常的特性背后的力學(xué)原理。
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