德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校的理論家和德國(guó)的同事們首次在一種非常簡(jiǎn)單的材料中觀察到了一種稱為量子反?;魻栃?yīng)的罕見(jiàn)現(xiàn)象。以前的實(shí)驗(yàn)僅在復(fù)雜或精致的材料中檢測(cè)到它。
自然科學(xué)與數(shù)學(xué)學(xué)院物理學(xué)副教授 Fan Zhang 博士是 10 月 6 日發(fā)表在《Nature》雜志上的一項(xiàng)研究的作者,該研究展示了雙層石墨烯的奇異行為,這是一種天然存在的雙原子,一層薄薄的碳原子排列成兩個(gè)堆疊在一起的蜂窩狀晶格。
量子霍爾效應(yīng)是一種宏觀現(xiàn)象,其中材料中的橫向電阻以逐步的方式通過(guò)量化值發(fā)生變化。 它發(fā)生在低溫和強(qiáng)磁場(chǎng)下的二維電子系統(tǒng)中。 然而,在沒(méi)有外部磁場(chǎng)的情況下,二維系統(tǒng)可以自發(fā)地產(chǎn)生自己的磁場(chǎng),例如,通過(guò)電子之間相互作用產(chǎn)生的軌道鐵磁性。這種行為稱為量子反?;魻栃?yīng)。“之前研究罕見(jiàn)的量子反?;魻栃?yīng)時(shí),研究的材料很復(fù)雜,”zhang說(shuō)。“相比之下,我們的材料相對(duì)簡(jiǎn)單,因?yàn)樗挥蓛蓪邮┙M成,并且是自然形成的。”
該研究的作者、哥廷根大學(xué)I.物理研究所和慕尼黑路德維希馬克西米利安大學(xué)教授 Thomas Weitz 博士說(shuō):“此外,我們發(fā)現(xiàn)盡管碳不應(yīng)該具有磁性或鐵電體,我們觀察到與兩者一致的實(shí)驗(yàn)特征。”
在 2011 年發(fā)表的研究中,理論物理學(xué)家zhang預(yù)測(cè),雙層石墨烯將具有五個(gè)相互競(jìng)爭(zhēng)的基態(tài),這是材料在接近絕對(duì)零(-273.15 攝氏度或-459.67 華氏度)的溫度下發(fā)生的最穩(wěn)定的狀態(tài)。 這種狀態(tài)是由電子的相互作用驅(qū)動(dòng)的,電子的行為受量子力學(xué)和量子統(tǒng)計(jì)的支配。“我們預(yù)測(cè)雙層石墨烯中將有五個(gè)狀態(tài)族相互競(jìng)爭(zhēng)成為基態(tài)。 過(guò)去曾觀察到四個(gè)。 這是最后一個(gè),也是最具挑戰(zhàn)性的觀察,”zhang說(shuō)。
在《Nature》文章中描述的實(shí)驗(yàn)中,研究人員在這第五族中發(fā)現(xiàn)了八種不同的基態(tài),它們同時(shí)表現(xiàn)出量子反?;魻栃?yīng)、鐵磁性和鐵電性。“我們還表明,通過(guò)施加小的外部電場(chǎng)和磁場(chǎng)以及控制電荷載流子的符號(hào),我們可以在這個(gè)八位字節(jié)的基態(tài)中進(jìn)行選擇,” Weitz說(shuō)。將雙層石墨烯的電子特性控制到如此高的程度的能力可能使其成為未來(lái)低耗散量子信息應(yīng)用的潛在候選者,盡管zhang和Weitz表示他們主要感興趣的是揭示“基礎(chǔ)物理學(xué)的美麗”。“我們預(yù)測(cè)、觀察、闡明和控制了一個(gè)量子異?;魻柊宋唤M,其中三種引人注目的量子現(xiàn)象——鐵磁性、鐵電性和零場(chǎng)量子霍爾效應(yīng)——可以在雙層石墨烯中共存甚至合作,”zhang說(shuō)。 “現(xiàn)在我們知道我們可以在這種簡(jiǎn)單的材料中統(tǒng)一鐵磁性、鐵電性和量子反常霍爾效應(yīng),這是驚人的和前所未有的。”
《Nature》文章的其他作者包括 UT 達(dá)拉斯物理學(xué)博士生 Tianyi Xu 以及來(lái)自哥廷根大學(xué)和慕尼黑路德維希馬克西米利安大學(xué)的研究人員。zhang的研究由美國(guó)陸軍作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部的陸軍研究實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家科學(xué)基金會(huì)資助。
摘自《The Graphene Council》網(wǎng)站