拓?fù)涔伦邮且活惙€(wěn)定的非線性激勵,常在不同的領(lǐng)域中出現(xiàn),如在核力的Skyrme模型中。在這里,作者認(rèn)為類似的激發(fā)在通過堆疊和扭曲兩層石墨烯獲得的非凡材料中起著重要作用。接近魔角觀察到的絕緣行為,將為摻雜的超導(dǎo)性提供路徑。在這里,作者提出了對這兩種觀察結(jié)果的統(tǒng)一描述。對稱性破壞凝聚態(tài)產(chǎn)生有序絕緣體,而凝聚態(tài)中的拓?fù)涔伦?mdash;—斯格明子——顯示為帶電荷的 2e 玻色子。通過計算,得到斯格明子的凝聚形成超導(dǎo)體的物理特性。作者展示了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如何減輕庫侖排斥并提供以前未探索的超導(dǎo)途徑。該機(jī)制不僅闡明了為什么其他幾種莫爾材料沒有表現(xiàn)出超導(dǎo)性,而且還指出了預(yù)期具有強(qiáng)大超導(dǎo)性且未探索過的平臺。
Fig. 1 定義贗自旋。
Fig. 2. 隧道誘導(dǎo)的超交換。
Fig. 3. 帶電激發(fā)的能量學(xué)。
Fig. 4. Sigma 模型參數(shù)。
Fig. 5. 帶電拓?fù)浼y理的配對。
Fig. 6. 摻雜 CP1 模型的大 N 相圖。
Fig. 7. MATBG 接近半填充v= 2。
相關(guān)研究成果于2021年由哈佛大學(xué)Ashvin Vishwanath課題組,發(fā)表在Science Advances(http://advances.sciencemag.org/content/7/19/eabf5299)上。原文:Charged skyrmions and topological origin of superconductivity in magic-angle graphene。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號