您现在的位置是: > 城市八卦
Nature:范德华异质结构中的新发现 – 材料牛
2025-01-07 06:37:31【城市八卦】1人已围观
简介一、【科学背景】 在过去的几十年中,人们一直在努力实验性地探索Luttinger液体。在一维金属、半导体纳米线、拓扑边缘态和双晶界缺陷中观察到了弱相互作用的Luttinger液体,其中自旋-电荷分离
一、范德发现【科学背景】
在过去的华异几十年中,人们一直在努力实验性地探索Luttinger液体。质结在一维金属、构中半导体纳米线、材料拓扑边缘态和双晶界缺陷中观察到了弱相互作用的范德发现Luttinger液体,其中自旋-电荷分离和隧道概率的华异幂律缩放已被观察到。然而,质结由于不可避免的构中弱无序和杂散场的影响,表征低密度下的材料强相互作用一维电子更加困难。
悬空的范德发现半导体碳纳米管为探索低密度区域提供了一个有用的平台,在碳纳米管的华异电传输和扫描单电子晶体管(SET)测量中观察到了Wigner晶体化的迹象。然而,质结即使是构中这些纳米管中的少数电子Wigner晶体也因无序而严重畸变,从而阻碍了对准长程有序性的材料研究以及从强相互作用Wigner晶体到弱相互作用Luttinger液体的交叉。实验上表征耦合Luttinger液体阵列更具挑战性,因为缺乏合适的平台。已经提出高温超导体的条纹相和扭曲的WTe2中的各向异性摩尔超晶格可能提供耦合的一维电子链,但这些材料的微观描述仍然缺乏。
二、【创新成果】
近日,加州大学伯克利分校研究人员证明范德华异质结构中的层堆叠畴壁(DW) 是探索一维卢廷格液体中自旋和轨道量子行为的理想平台,具有可调相互作用强度。堆叠的DW可以以孤立形式(产生单个一维电子链)或作为自组装的周期性卢廷格液体阵列形成。DW的一个优点是它们嵌入在二维范德华异质结构中,这些结构表现出低结构无序,并促进方便的电子器件制造和表征。使用扫描隧道显微镜(STM),作者直接成像了在不同相互作用机制下,通过电子密度调节的基于DW的Luttinger液体的演变,揭示了新的量子现象。
图1(a)STM测量门控双层WS2器件的示意图。(b)双层WS2中堆叠DWs的典型STM形貌图像。© 2023 Springer Nature
实验装置涉及集成到STM中的60°扭曲双层WS2器件。这种人工堆叠在双层WS2中引入了畴壁(DW),从而创建了一个研究Luttinger液体行为的平台。双层WS2放置在石墨背栅上方的六方氮化硼(hBN)薄片上,并使用石墨烯纳米带接触电极来最大限度地降低器件电阻。
图2(a)一维Wigner晶体的隧道电流测量。(b)表中列出了图a中显示的图像的电子间距和相应的无量纲参数值。© 2023 Springer Nature
在低电子密度下,孤立的DW表现出一维Wigner晶体形成,其中电子形成由长程库仑相互作用稳定的准长程有序晶格。随着电子密度的增加,观察到从一维Wigner晶体到二聚Wigner晶体的交叉,然后到弱相互作用的Luttinger液体。这种交叉的特点是隧道电流图和快速傅里叶变换(FFT)分析的变化,揭示了与各种电子密度状态相对应的不同周期结构。
图3一维Wigner-Friedel交叉。(a)隧道电流图的演变。(b)隧道电流的二维图。(c)图b数据的快速傅里叶变换(FFT)。(d)有限一维电子链的局部电子密度分布的密度矩阵重整化群(DMRG)计算结果,作为平均密度的函数。(e)图d结果的FFT。© 2023 Springer Nature
图4一维DW阵列中电子晶体到近晶相的转变。(a-h)隧道电流图。(i-p)a-h图像的二维FFT图。© 2023 Springer Nature
该研究扩展到DW阵列,揭示了链内和链间相互作用之间的相互作用所产生的丰富现象。在低电子密度下,DW Wigner晶链呈现出交错结构,形成各向异性的二维电子晶格。这种配置最大限度地减少了DW之间的相互作用,从而创建了新的结晶相。在较高的电子密度下,这种交错相转变为电子近晶液晶相。该相的特征是相邻Wigner晶体之间空间相干性的丧失,类似于传统液晶中观察到的转变。2D FFT 图证实了晶体到近晶相的转变,低密度下的尖锐衍射峰转变为较高密度下的漫射线,反映了 DW 间相干性的损失。
该研究证明了范德华异质结构中的层堆叠畴壁(DW)形成广泛可调的Luttinger液体系统,以“Imaging tunable Luttinger liquid systems in van der Waals heterostructures”为题发表在国际顶级期刊Nature上,引起了相关领域研究人员热议。
三、【科学启迪】
综上所述,本文展示了由范德华异质结构中的层堆叠DWs产生的不同单轴应变,为探索Luttinger液体物理学提供了巨大的机会。虽然作者使用了简单的二维半导体WS2作为模型系统,但类似的孤立DWs和周期性DW阵列可以在任何具有单轴应变的二维双层材料中实现。在新的范德华异质结构中,如二维电荷密度波材料、二维磁性材料和二维超导体,可能会从DWs中出现各种奇异的Luttinger液体现象。
原文详情:Hongyuan Li, Ziyu Xiang, Tianle Wang, Mit H. Naik, Woochang Kim, Jiahui Nie, Shiyu Li, Zhehao Ge, Zehao He, Yunbo Ou, Rounak Banerjee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Michael P. Zaletel, Michael F. Crommie & Feng Wang. Imaging tunable Luttinger liquid systems in van der Waals heterostructures. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07596-6
本文由景行撰稿
很赞哦!(64529)
上一篇: 陕煤澄开百良公司:以“建家工做”引收工会工做提量删效
下一篇: 绿色修筑时期惠临 BIPV静待花开
相关文章
- 散焦财富水与能源单效降级,艺康黑皮书掀收财富可延绝去世少新趋向
- 梳理:小大牛崔屹,楼雄文,陈军,麦坐强正在电池规模最新钻研仄息 – 质料牛
- 浑华小大教朱静课题组Phys. Rev. Lett.: 空穴异化的LuFe2O4+δ中的电荷
- 湖北小大教:氢键工程——调控氮化碳形貌战催化功能的新策略 – 质料牛
- 《西北地域跨省电力中经暂去世意施止细则》宣告施止
- 上海小大教Macromolecules:光控降解型温度敏感环糊细散轮烷 – 质料牛
- 北京理工小大教Advanced Functional Materials:固态锂金属电池界里电/化/力耦开问题下场 – 质料牛
- 人去世苦短 我用python—操做python处置科研数据课程开讲 – 质料牛
- 苦肃建成光伏扶贫村落级电站881个 估量年支益将达7.6亿元
- 北京理工小大教Advanced Functional Materials:固态锂金属电池界里电/化/力耦开问题下场 – 质料牛
热门文章
站长推荐
友情链接
- 2021年央视五四早会贵宾有谁
- 浑华小大教&NSFC陈克新Science:陶瓷?塑料?塑性陶瓷! – 质料牛
- PS启动揭示出法调以及颜色配置若何办
- 芯战半导体明日明相CCF Chip 2024 宣告“多芯片下速互联”演讲
- 北芯科技推出车规级8通讲半桥驱动器SC77708Q
- 蚂蚁庄园5月2日谜底是甚么
- Nature Chemistry:吃人制土,可止? – 质料牛
- Qorvo芯片齐家祸明相慕展 射频模拟MCU传感器整净进场
- SK海力士与Amkor携手拷打硅中介层开做,强化HBM市场所做力
- popcat动图神彩包有哪些
- 晖阳新能源斥天出新一代固态电池背极质料
- 抖音为甚么遁我特效若何拍摄
- 针言谆谆教育是用去形貌少辈对于少辈教育的态度
- 朱起龙/缓强Chem Catalysis:小身板收罗小大能量:簿本薄层金属烯量子面用于下效CO2电复原复原 – 质料牛
- 古拆剧中常会提到热宫,故宫里真驰誉叫热宫的宫殿吗
- 祖先也看重消防牢靠,故宫里第一支“业余消防队”是谁组建的
- 华为鸿受系统界里若何样
- 蚂蚁庄园4月30日谜底是甚么
- 蚂蚁庄园5月1日谜底是甚么
- ios14.5正式版绝航有甚么提降
- 浙江小大教最新Nature – 质料牛
- 中科小大&北京理工最新Nature Catalysis! – 质料牛
- 爱坐疑:2029年尾齐球5G用户将达56亿
- 意法半导体完好开幕2024年慕僧乌上海电子展
- 光触收的新型OER机制突破现有OER机制的桎梏约束 – 质料牛
- Meta即将宣告超强开源AI模子Llama 3
- 李商隐诗“庄去世晓梦迷蝴蝶,看帝秋情托杜鹃”中的“杜鹃”指
- 数九冷天是指夏日最热的哪些日子,数九是从哪一个节气匹里劈头
- 华为鸿受系统若何恳求
- 减州洛杉矶段镶锋&黄昱等人,最新Nature Catalysis! – 质料牛
- 徽州名菜一品锅是人们夏日常吃的好食,做法是把种种菜品
- “老妇聊收少年狂,左牵黄,左擎苍中,“苍是指哪一种植物
- 蔚去能源与鸿受智止告竣充电处事开做战讲
- Nat. Co妹妹un.:离子液体正在燃料电池催化剂操做标的目的的新仄息 – 质料牛
- 中海科技与中国疑通院云小大所签定策略开做战讲
- 古时亚岁是指哪一个节气
- 王者声誉玄策热力盘旋皮肤是甚么品级
- 患上谨严吞下心喷香香糖真的会粘正在肠子里吗
- 富士通策略投资Cohere,共创“Takane”小大型讲话模子
- ALVA AI/AR足艺助力配电柜拆配流程数字化降级
- 北小大郭少军团队,最新 Nature Reviews Chemistry! – 质料牛
- SK海力士携手台积电,N5工艺挨制下功能HBM4内存
- 足机磁力下载硬件有哪些
- 瑞声科技为声誉新款开叠屏定制“超沉浮”感知系统处置妄想
- “降霞与孤鹜齐飞,秋水共少天一色”写的是哪一座名楼的风物
- AI足艺研收商斗极疑息科技获1200万元A轮融资
- PS2016揭示$$$/ADMDialog短处若何办
- 三星电子将支购英国知识图谱足艺独创企业
- 羽绒服不但啰嗦,相对于棉布等材量去讲也较为保热,那是由于
- 喷香香港皆市小大教/麻省理工教院,最新Nature Protocols – 质料牛
- 水凝胶小大牛龚剑萍课题组最新Nature子刊: 正在单汇散水凝胶概况真现功能导背的力触收快捷微挨算睁开 – 质料牛
- 西工小大李金山传授课题组正在金属规模顶级期刊《Acta Materialia》宣告钻研功能 – 质料牛
- 最新Sci. Adv.:从兴旧电池中支受收受锂老本的通用、绿色战可延绝策略 – 质料牛
- 诺奖功能再上一层楼,散成短处检测的大批子比特汇散节面! – 质料牛
- 夏普SDP电视里板厂延迟至8月下旬停产
- 四川小大教赵德威教授团队EES:掀收锡基钙钛矿太阳能电池中由超氧离子激发的降解机制 – 质料牛
- 三星Galaxy Z Fold6拆载瑞声科技“超沉浮”感知处置妄想
- 伊利师范小大教、北京科技小大教Appl. Surf. Sci.:中空钴铁氧体耦开碳纳米管做为微去世物燃料电池阳极增强产电功能 – 质料牛
- 华为鸿受系统甚么光阴凋谢
- 中科小大等四所名校散漫,最新Nature! – 质料牛