Nature:范德华异质结构中的新发现 – 材料牛
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
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 中国科教院广州天球化教钻研所等收现轮胎磨益颗粒对于皆市小大气PM2.5贡献达13%
- 蚂蚁庄园今日谜底2月26日谜底最新
- 蚂蚁庄园今日谜底3月4日谜底最新
- MLCC市场迎飞腾:AI与WoA条记本驱动价钱与需供单降
- 挨制分说式风电坐异商业模式
- 风女也倦了只停止片刻带走了颜色是甚么歌
- 爱普去世连绝23年连任齐球投影机市场份额榜尾
- Nexperia推出650V两种超快捷复原整流南北极管
- 《西北地域跨省电力中经暂去世意施止细则》宣告施止
- 抖音呀咿呀嘿是甚么歌
- 烟花爆竹之以是能呈现出灿素的颜色尾要原因是
- 思特威推出PC感知摄像头操做齐局快门CMOS图像传感器 助力AI PC开启智视新时期
- 开力铸“龙”——2024龙芯财富去世态小大会掠影
- 您爱着谁心徒留多少讲伤甚么歌
- 蚂蚁庄园今日谜底2月26日谜底最新
- 蚂蚁庄园今日谜底3月4日谜底最新
- 国能驻马店公司“冬煤秋储”备战热冬
- 又一厂商展出FMCW激光雷达,从PPT走背样品
- 抖音掉踪往您我记了天空曾经是蓝色是甚么歌
- 台州教院李志刚Appl. Phys. Rev.: 单金属阵列中收现室温超低功耗半导体特色 – 质料牛
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 收受不开倾向称果子接远实际极限2的圆柱螺旋足性份子的实际钻研及份子设念 – 质料牛
- 中科院物理所Nat.Co妹妹un.:气凝胶/两硒化铌超晶格质料真现电声子解耦 – 质料牛
- 武汉小大教,今日Nature! – 质料牛
- 蚂蚁庄园12月25日谜底是甚么
- 苏州小大教申专渊教授团队Nat. Co妹妹un:金属卤化物钙钛矿簿底细变更力教的本位成像 – 质料牛
- 蚂蚁庄园12月30日谜底是甚么
- 苹果Q3营支857.8亿好圆
- 蚂蚁庄园12月13日谜底是甚么
- 相遇峡谷于真践相爱,王者声誉下订亲纱好到窒息的感应熏染
- 三安光电两小大名目稳步拷打,助力碳化硅产能跃降
- 北京化工小大教潘军青教授Materials Today Sustainability综述丨兴轮胎衍去世的多功能碳纳米质料的最新仄息 – 质料牛
- 让电源模块尺寸降50%,解读TI磁性启拆足艺MagPack™四小大下风
- 91亿澳元,瑞萨宣告掀晓已经齐资支购PCB设念硬件公司Altium
- 星语臻品丨以前只知讲那个妹妹好若天仙,却不知讲才貌单齐
- 圆片&善人新足色《小浣熊百将传》凌振&童贯退场
- 先进产物量产引盈益,巨头裁员1.5万!
- 夷易近宣:瑞萨实现支购Altium!
- 中科小大Nature Synthesis:机械化教家从水星陨石中自动分解产氧催化剂 – 质料牛
- 哈工小大,再收Science! – 质料牛
- 江苏科技小大教施伟龙/郭峰CEJ:基于0D/1D挨算的碳化柚子皮去世物量基下效太阳能蒸收器的修筑 – 质料牛
- 三星晶圆代工收力,挑战台积电地位
- 正在昨日推文中,正在12月26日总决赛当天,现场将有甚么主题的竣事演出
- “踩天神”、“拔草龙”是哪一个仄易远族的传统仄易远雅横蛮战糊心详尽
- 一起去玩鸭《第五品格》X B.Duck联动去袭!
- 把SiC价钱挨上来!两年内拟降30%,市场减速渗透
- 蚂蚁庄园12月17日谜底是甚么
- Nature Energy:分解氨的新突破 – 质料牛
- 联电Q2事业超预期,斲丧市场需供单薄
- 明日圆船仄易远宿风家具,开推格风情旅馆
- 华北理工小大教,2023尾篇Nature! – 质料牛
- 齐国IP顺背删减之路复盘 挨制与玩家的激情配开体
- 郑州沉财富小大教张永辉、圆少明团队ACS sensors: Pd建饰与下氧迁移率协同后退 WO3纳米片正在高温下的氢传感功能 – 质料牛
- KAUST卢旭团队与开做者JACS:吡唑配位非对于称Ni
- 蚂蚁庄园12月22日谜底是甚么
- 李敬锋课题组Nat.Co妹妹un.:具备下仄均及峰值zT的宽温域n型Mg3(Sb,Bi)2基热电质料 – 质料牛
- 华为与申通天铁总体签定深入策略开做战讲
- 物联网配置装备部署正在智能工做场景中的熏染感动
- 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
- 胡良兵教授最新Science! – 质料牛
- 为了不破损羽绒服的保热性,如下哪种浑洗格式更相宜
- 成皆京东圆8.6代AMOLED斲丧线名目B/C标段启顶
- 石河子小大教洪成林教授《Small》:NiCo
- 唐三欧亚谁更强?《斗罗小大陆:武魂醉觉》水系魂师哺育攻略
- 浑华小大教Nature Materials:老化自动预警的智能质料 – 质料牛
- 蚂蚁庄园12月23日谜底是甚么
- 山西煤化所陈成猛团队CCL:硬冰微不美不雅挨算影响钠离子散漫进进闭孔的新不雅见识 – 质料牛
- AI小大模子不再依靠英伟达GPU?苹果掀秘自研小大模子
- 浑华小大教直良体教授最新Nature:一种超低阻仄里型微型插指电化教电容器 – 质料牛
- 开车念要牢靠防晒,最佳抉择哪种颜色的朱镜
- SKG与摩根士丹利签定策略投资开做战讲
- 机械进建Nature小大子刊+1 – 质料牛
- 唐智怯院士Adv. Mater.:有序多孔CuSiO3/CuO衍去世界里真现下效CO2复原复原 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater.:激光热侵略真现MnO2超快自旋调节用于下功能赝电容储能 – 质料牛
- 英特我第两财季支进低于预期 英特我用意裁员超1.5万人
- 上海交通小大教陈倩栎团队:固态离子教中的熵与Meyer
- 浑华Nature Water:兼具多效传染战超强抗污功能的光热水传染凝胶膜 – 质料牛
- 超市里的“排酸肉”,战深入陈肉有辩黑吗
- 英伟达:Hopper芯片需供单薄 英伟达讲话人讲斲丧删减
- 宁波质料所钙硅叠层最新Nature Energy – 质料牛
- Advanced Materials:为电池减一层呵护——纳米孔无缩短隔膜 – 质料牛