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由兩個導(dǎo)體構(gòu)成的絕緣體
      在蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院,研究人員觀察到一種新的物質(zhì)狀態(tài):在相對于彼此扭曲的石墨烯層中,兩個電導(dǎo)體組合形成絕緣體。
 
      歐姆定律在物理課上是眾所周知的。它指出導(dǎo)體的電阻和施加在其上的電壓決定了有多少電流流過導(dǎo)體。材料中的電子-帶負(fù)電的載流子-以無序的方式移動,并且在很大程度上彼此獨立。然而,當(dāng)電荷載體彼此之間的影響足夠強烈時,物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)它更有趣。
例如,幾年前發(fā)現(xiàn)的“扭曲雙層石墨烯”就是這種情況。該材料由兩個極薄的石墨烯層制成,每個層都由單層碳原子組成。如果兩個相鄰的層相對于彼此稍微扭曲,則電子會受到影響,使它們彼此之間發(fā)生強烈的相互作用。因此,材料可以變得超導(dǎo),從而在沒有任何損失的情況下傳導(dǎo)電流。
由蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院固態(tài)物理實驗室的克勞斯·恩斯林 (Klaus Ensslin) 和托馬斯·伊恩 (Thomas Ihn) 領(lǐng)導(dǎo)的一組研究人員,以及德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(美國)的同事,現(xiàn)已觀察到扭曲雙層石墨烯中的一種新狀態(tài)。在這種狀態(tài)下,材料中缺少電子的帶負(fù)電的電子和帶正電的所謂空穴相互關(guān)聯(lián)如此之強,以至于材料不再傳導(dǎo)電流。

扭曲的石墨烯層
       “在傳統(tǒng)實驗中,石墨烯層相對于彼此扭曲大約一個度,電子的遷移率受到層間量子力學(xué)隧道效應(yīng)的影響”,博士后和該論文的主要作者 Peter Rickhaus 解釋說。 研究最近發(fā)表在《Science》雜志上。“相比之下,在我們的新實驗中,我們將兩個雙層石墨烯相對于彼此扭曲了兩度以上,因此電子基本上不再能在雙層之間形成隧道。”

通過耦合增加電阻
       因此,通過施加電場,可以在雙層之一中產(chǎn)生電子,而在另一層中產(chǎn)生空穴。 電子和空穴都可以傳導(dǎo)電流。 因此,人們會期望兩個石墨烯雙層一起形成一個電阻更小的更好的導(dǎo)體。
然而,在某些情況下,可能會發(fā)生完全相反的情況,正如 Ensslin 團隊的博士后 Folkert de Vries 解釋的那樣:“如果我們調(diào)整電場,使電場中的電子和空穴數(shù)量相同 雙層,電阻突然急劇增加。” 幾個星期以來,恩斯林和他的合作者無法理解這個令人驚訝的結(jié)果,但最終他們的理論同事來自奧斯汀的Allan H. MacDonald給了他們一個決定性的提示:根據(jù)MacDonald的說法,他們觀察到了一種新的密度波。
        當(dāng)材料中的電子共同傳導(dǎo)電流并在空間上排列成波時,所謂的電荷密度波通常出現(xiàn)在一維導(dǎo)體中。 在 ETH 研究人員進行的實驗中,現(xiàn)在是電子和空穴通過靜電引力相互配對,從而形成集體密度波。 然而,這種密度波現(xiàn)在由電中性的電子-空穴對組成,因此兩個雙層結(jié)合在一起不能再傳導(dǎo)電流。
  
新的相關(guān)狀態(tài)
       “這是一種全新的電子和空穴相關(guān)狀態(tài),它沒有整體電荷”,恩斯林說。 “然而,這種中性狀態(tài)可以傳輸信息或傳導(dǎo)熱量。 而且,它的特別之處在于我們可以通過扭轉(zhuǎn)角度和施加的電壓來完全控制它。” 在其他材料中也觀察到了類似的狀態(tài),其中電子-空穴對(也稱為激子)是通過激光激發(fā)產(chǎn)生的。 然而,在 ETH 的實驗中,電子和空穴處于基態(tài)或最低能量狀態(tài),這意味著它們的壽命不受自發(fā)衰變的限制。

在量子技術(shù)中的可能應(yīng)用
       Ensslin 專門研究小型量子系統(tǒng)的電子特性,他已經(jīng)在推測新相關(guān)態(tài)的可能實際應(yīng)用。 然而,這將需要大量的準(zhǔn)備工作。 例如,可以在(Fabry-Pérot)諧振器中捕獲電子-空穴對。這是非常苛刻的,因為中性粒子不能直接控制,例如使用電場。 另一方面,狀態(tài)是電中性的這一事實可能證明是一個優(yōu)勢:它可以被利用來使量子存儲器不易受到電場噪聲的影響。

摘自《The Graphene Council》

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號

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