超导体
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哈佛大学Philip Kim课题组最新Science:交变扭曲魔角三层石墨烯中的电场可调超导性
扭曲双层石墨烯(TBG)的实验实现为研究莫尔工程电子带中的相互作用效应提供了新的可能性。根据早期的理论预测,两张扭曲的石墨烯薄片的杂化可以在薄片之间产生几乎扁平的“魔角”(MAs)。
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能刷爆NS的多层转角石墨烯,可不止是曹原一家
这篇文章并没有在微信公众号上刷出大水花,一部分原因是它并不出自魔角石墨烯天才少年曹原,而是来自巴西米纳斯联邦大学的Ado Jorio和美国琼森·罗兰科学中心的Vincent Meunier。
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Nature:纳米分辨Raman表征魔角石墨烯光学成像
米纳斯吉拉斯联邦大学Ado Jorio、琼森-罗兰科学中心Vincent Meunier等报道了通过nano-Raman光谱方法实现超光学分辨率对低角扭角双层石墨烯中形成的超晶格进行光学成像。
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解读MIT曹原发表的第五篇Nature:不是两层是三层,或掀起石墨烯研究新热潮
论文指出,在旋转三层石墨烯(MATTG)中发现了摩尔超导。在 MATTG 结构中,将中间层石墨烯相对于上下两个外层以新的角度扭转,其电子结构和超导性比双层石墨烯更稳定。
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Science:三层夹心结构石墨烯中的强相互作用高温超导
哈佛大学Philip Kim等报道了一种三层石墨烯堆叠结构,研究了随扭转角度±θ变化过程。在达到理论预测的能够形成平带电子能带的魔角角度,即扭角θ~1.56°,观测到位移场可调控超导,通过调控最高达到2.1 K临界温度。
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三层扭转石墨烯诞生,具备更稳定超导性
今天 ,美国麻省理工学院 Jeong Min Park、曹原等人在《自然》发文,报告三层扭转石墨烯能够表现出超导性。这样的结构或有助于理解实现高温超导需要的条件。
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一作+通讯作者!“天才少年”曹原再发Nature,14岁进入MIT攻读硕博
他之前发表了多篇Nature介绍他们的双层魔角石墨烯的工作,但是这次不一样,这次是三层!并且曹原是以共同一作+通讯的身份出现。这次,曹原在魔角扭曲三层石墨烯(MATTG)中发现了摩尔超导,其电子结构和超导性能的可调性优于魔角扭曲双层石墨烯。
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王者归来!Nature今年首篇魔角石墨烯文章
从新材料的王者-石墨烯衍生出来的一个新领域,可能代表一种潜在的新型可能普适性超导机制。此外,由于其能够很好的进行电、磁调控,其在量子材料、电子器件、甚至是电池领又吸引了一大批研究者的关注。
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石墨烯材料迎来下一站!MIT成功实现单个电子和光子的基础元件开发
根据一篇于最近发表的论文,上述两支团队的研究人员已成功实现通过拍打金属的特性 “开关” 图案,来使薄片的不同区域受不同强度的电场影响并形成不同特性,他们还借此构建出一种名为 Josephson 的装置,这是一种两层超导夹着一层非超导的三明治结构装的用于控制材料超导性的装置,常被用于制造磁感脑电信号监测设备的超敏磁力计。
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清华-中科院-北科大《Science》子刊:转角石墨烯取得重要进展!
综上所述,本文以TBG为例,研究者发现范德华异质结构的垂直电导率与扭转角呈非单调关系。一般情况下,减小TBG的扭曲角可以提高TBG的垂直电导率,因为TBG的层间电导率增加,载流子密度增加。然而,当扭转角低于一定阈值时(θc ≈ 5°),由于载流子密度明显下降,垂直电导率可能随着扭转角的减小而异常下降。
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菱形石墨“透视”超导体
新的研究表明,菱形石墨的特殊拓扑结构有效地提供了一种内在的“扭曲”,因此提供了一种替代介质来研究超导性的改变等效应。“这是一种有趣的替代方法,可以替代目前非常流行的关于‘魔角’石墨烯的研究。”该研究作者之一Andre Geim说。
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哈佛大学Nature:两片双层石墨烯中可调自旋极化相关态
将晶格中电子的能量带宽降低到长程库仑相互作用能以下,可以促进相关效应。莫尔超晶格(通过堆叠具有受控扭转角的范德华异质结构形成)可以实现电子能带结构的工程化。奇异的量子相可以出现在经过设计的工程莫尔平带中。最近在魔角扭曲双层石墨烯的平带中发现了相关的绝缘体态、超导性和量子反常霍尔效应,这引发了对其他莫尔系统中相关电子态的探索。通过调整层间耦合或组成层的能状结构,可以进一步调整范德华莫尔超晶格的电子特性。
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如何评价「天才少年」曹原再次连发两篇魔角石墨烯的 Nature?-2
另外,国内的气氛非常喜欢造神。少年班+石墨烯+两年4篇nature,这个设定各大公众号可能已经开始编故事了。但是造神本身对科研本身没有帮助,甚至可能带来负面影响。2018年魔角石墨烯刚出来,国内铺天盖地的宣传。曹原本人也在回国的时候美签被check耽误了很久的学业。做学术,还是要闷声发大财。
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不是后浪是海啸:麻省理工95后曹原领衔,“魔角石墨烯”再度Nature两连发
最新的两篇背靠背文章,探讨用同样的方法应用于其他二维材料体系,继续完善 “魔角石墨烯” 相关的理论和实验研究。基于 “魔角石墨烯” 的一系列发现,有望在未来应用到诸如能源、电子、环境科学和计算机产业等领域。
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如何评价「天才少年」曹原再次连发两篇魔角石墨烯的 Nature?-1
只看得懂前一篇,来说说这篇文章的科学贡献。 让我们先从头来看看各种转角碳基薄层异质结的物理特征。周期体系在经过非公度调制之后会得到一个更大的周期结构,在凝聚态系统中这样的超晶格体系往往都可以使用“能带折叠”的方法,即不断的将原来体系的布里渊区进行折叠操作。而M…