通過一些仔細(xì)的扭曲和堆疊,麻省理工學(xué)院的物理學(xué)家揭示了“魔角”石墨烯的一種新奇特性:可以用電脈沖打開和關(guān)閉的超導(dǎo)性,就像電燈開關(guān)一樣。
這一發(fā)現(xiàn)可能會(huì)導(dǎo)致用于神經(jīng)形態(tài)設(shè)備的超快、高能效超導(dǎo)晶體管——設(shè)計(jì)用于以類似于人腦中神經(jīng)元快速開/關(guān)放電的方式運(yùn)行的電子設(shè)備。
魔角石墨烯指的是一種非常特殊的石墨烯堆疊——一種由碳原子制成的原子薄材料,這些碳原子以類似于鐵絲網(wǎng)的六邊形圖案連接在一起。當(dāng)一片石墨烯以精確的“魔幻”角度堆疊在另一片石墨烯上時(shí),扭曲的結(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生略微偏移的“莫爾”圖案或超晶格,能夠支持許多令人驚訝的電子行為。
2018 年,麻省理工學(xué)院的 Pablo Jarillo-Herrero 和他的團(tuán)隊(duì)率先展示了魔角扭曲雙層石墨烯。他們表明,當(dāng)他們施加一定的連續(xù)電場時(shí),新的雙層結(jié)構(gòu)可以起到絕緣體的作用,就像木頭一樣。當(dāng)他們提高磁場時(shí),絕緣體突然變成超導(dǎo)體,讓電子無摩擦地流動(dòng)。
這一發(fā)現(xiàn)是“雙電子學(xué)”領(lǐng)域的一個(gè)分水嶺,該領(lǐng)域探索二維材料的扭曲和分層如何產(chǎn)生某些電子特性。包括 Jarillo-Herrero 在內(nèi)的研究人員繼續(xù)揭示魔角石墨烯的驚人特性,包括在不同電子狀態(tài)之間切換材料的各種方法。到目前為止,這種“開關(guān)”的作用更像是調(diào)光器,因?yàn)檠芯咳藛T必須持續(xù)施加電場或磁場來開啟超導(dǎo)性,并使其保持開啟狀態(tài)。
現(xiàn)在,Jarillo-Herrero 和他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)表明,魔角石墨烯中的超導(dǎo)性可以通過短脈沖而不是連續(xù)電場開啟并保持開啟。他們發(fā)現(xiàn),關(guān)鍵是扭曲和堆疊的結(jié)合。
在今天發(fā)表在 Nature Nanotechnology 上的一篇論文中,該團(tuán)隊(duì)報(bào)告說,通過在兩個(gè)偏置的氮化硼層(一種二維絕緣材料)之間堆疊魔角石墨烯,三明治結(jié)構(gòu)的獨(dú)特排列使研究人員能夠?qū)⑹┑某瑢?dǎo)性轉(zhuǎn)變?yōu)椴⒂枚屉娒}沖關(guān)閉。
“對于絕大多數(shù)材料,如果你移除電場,zzzzip,電狀態(tài)就消失了,”麻省理工學(xué)院 Cecil 和 Ida Green 物理學(xué)教授 Jarillo-Herrero 說。“這是第一次制造出可以突然電開關(guān)的超導(dǎo)材料。這可能為新一代扭曲的、基于石墨烯的超導(dǎo)電子產(chǎn)品鋪平道路。”
他在麻省理工學(xué)院的合作者是主要作者 Dahlia Klein 博士、研究生 Li-Qiao Xia 和博士后 David MacNeill,以及日本國家材料科學(xué)研究所的 Kenji Watanabe 和 Takashi Taniguchi。
撥動(dòng)開關(guān)
2019 年,斯坦福大學(xué)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)魔角石墨烯可以被強(qiáng)制進(jìn)入鐵磁狀態(tài)。鐵磁體是即使在沒有外加磁場的情況下也能保持其磁性的材料。
研究人員發(fā)現(xiàn),魔角石墨烯可以以一種可以打開和關(guān)閉的方式表現(xiàn)出鐵磁特性。當(dāng)石墨烯片層疊在兩片氮化硼之間,使得石墨烯的晶體結(jié)構(gòu)與氮化硼層之一對齊時(shí),就會(huì)發(fā)生這種情況。這種排列類似于奶酪三明治,其中面包的頂部切片和奶酪方向?qū)R,但面包底部切片相對于頂部切片以隨機(jī)角度旋轉(zhuǎn)。結(jié)果引起了麻省理工學(xué)院小組的興趣。
“我們試圖通過對齊兩個(gè)切片來獲得更強(qiáng)的磁鐵,”Jarillo-Herrero 說。“相反,我們發(fā)現(xiàn)了一些完全不同的東西。”
在他們目前的研究中,該團(tuán)隊(duì)制作了一個(gè)由經(jīng)過仔細(xì)傾斜和堆疊的材料組成的三明治。三明治的“奶酪”由魔角石墨烯組成——兩個(gè)石墨烯片,頂部相對于底部片以 1.1 度的“魔角”輕微旋轉(zhuǎn)。在這個(gè)結(jié)構(gòu)之上,他們放置了一層氮化硼,與頂部石墨烯片精確對齊。最后,他們在整個(gè)結(jié)構(gòu)下方放置了第二層氮化硼,并相對于頂層氮化硼將其偏移 30 度。
然后,該團(tuán)隊(duì)在施加?xùn)艠O電壓時(shí)測量了石墨烯層的電阻。與其他人一樣,他們發(fā)現(xiàn)扭曲的雙層石墨烯會(huì)切換電子狀態(tài),在某些已知電壓下在絕緣、導(dǎo)電和超導(dǎo)狀態(tài)之間變化。
該小組沒有預(yù)料到的是,一旦電壓被移除,每個(gè)電子狀態(tài)都會(huì)持續(xù)存在而不是立即消失——這種特性被稱為雙穩(wěn)態(tài)。他們發(fā)現(xiàn),在特定電壓下,石墨烯層會(huì)變成超導(dǎo)體,并保持超導(dǎo)狀態(tài),即使研究人員移除了該電壓。
這種雙穩(wěn)態(tài)效應(yīng)表明超導(dǎo)性可以通過短電脈沖而不是連續(xù)電場來開啟和關(guān)閉,類似于輕按電燈開關(guān)。目前尚不清楚是什么使這種可切換的超導(dǎo)性成為可能,盡管研究人員懷疑這與扭曲的石墨烯與兩個(gè)氮化硼層的特殊排列有關(guān),這使得系統(tǒng)能夠產(chǎn)生類似鐵電的響應(yīng)。(鐵電材料在其電性能方面表現(xiàn)出雙穩(wěn)態(tài)。)
“通過關(guān)注堆疊,您可以為魔角超導(dǎo)設(shè)備日益復(fù)雜的情況添加另一個(gè)調(diào)諧旋鈕,”克萊因說。
目前,該團(tuán)隊(duì)將新的超導(dǎo)開關(guān)視為研究人員在開發(fā)用于更快、更小、更節(jié)能的電子材料的材料時(shí)可以考慮的另一種工具。
Jarillo-Herrero 說:“人們正在嘗試構(gòu)建以一種受大腦啟發(fā)的方式進(jìn)行計(jì)算的電子設(shè)備。” “在大腦中,我們有神經(jīng)元,超過某個(gè)閾值,它們就會(huì)放電。同樣,我們現(xiàn)在已經(jīng)找到了一種讓魔角石墨烯突然切換超導(dǎo)性的方法,超過某個(gè)閾值。這是實(shí)現(xiàn)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的關(guān)鍵特性。”
這項(xiàng)研究得到了美國空軍科學(xué)研究辦公室、美國陸軍研究辦公室以及戈登和貝蒂摩爾基金會(huì)的部分支持。
摘自《The Graphene Council》網(wǎng)站