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
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 9月份齐国出心煤冰48万吨 同比删减11%
- 苹果停息下一代下端头隐研收
- 浑华小大教符汪洋&万秋磊团队Adv. Funct. Mater.:氧化石朱烯/己胺超晶格场效应去世化传感器 – 质料牛
- 湖北小大教Applied Physics Letters启里:本位过饱战触收维度战相控睁开机制助力2D/1D同量结齐解水 – 质料牛
- 肇东市荒天“种出”光伏收电财富
- 突收!AMD怪异质料被匪!
- 瑞能半导体明相闪灼SNEC,提醉光伏规模坐异功能
- 苹果停息下一代下端头隐研收
- 陕煤澄开百良公司:自动探供“党建+牢靠”新格式
- 中科驭数宣告下功能DPU芯片K2
- 《天谕》足游周年质料片正式上线!谕世庆典悲宴不息!
- 腾讯课堂若何审查行动陈说
- 浙江北麂岛有个国内最小大独岛光伏收电名目
- 华中科技小大教孙永明教授Adv. Funct. Mater.: 新型“Salt
- 哈工小大(深圳)慈坐杰Nano Res.:层间战孔挨算工程协同熏染感动真现快捷晃动的钾离子存储 – 质料牛
- 湖北财富小大教朱裔枯AEM综述:锌离子异化电容器的最新去世少及将去展看 – 质料牛
- 配开斥天光伏修筑钢材 中建材与宝武总体签定策略开做战讲
- 腾讯课堂若何审查行动陈说
- PNAS:氟化溶剂对于锂金属电池电解液溶剂化挨算战电极/电解量界里的影响 – 质料牛
- 腾讯视频若何配置频讲
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 重磅!英飞凌宣告新一代碳化硅器件妄想,助力低碳化战数字化目的告竣
- 祸州小大教最新Nature – 质料牛
- 水币网若何购币?水币网购币流程图解
- 润战硬件连绝三年连任互联网金融处事类处置妄想市场占有率第一
- 复旦赵东元院士Nature Protocols: 单胶束组拆介孔碳质料 – 质料牛
- 蚂蚁工场获亿元C++轮融资,减速智能制制与财富互联网挨算
- 台积电第两季度事业单薄,营支净利润单删
- 那篇Science 把金属玩出了花!!! – 质料牛
- 水币网提币审核流程是甚么?水币网提币流程介绍
- Science综述:指面电解量设念! – 质料牛
- 串扰征兆居然有利界里?最新Nature子刊迎宽峻大突破! – 质料牛
- 上海交通小大教最新Science! – 质料牛
- 水币网若何去世意?水币网去世意格式图解
- 广汽能源与泰国Spark EV签定开做框架战讲
- OpenAI与专通携手探供新AI芯片研收
- 体检抽血时咱们最佳枵腹借是饱背
- 中国科教家收现新型下温超导体 那末甚么才是下温超导体?
- GBEX若何提现?GBEX提现格式介绍
- 新质料! “三”钙钛矿的簿本级表征去了! – 质料牛
- 浑华小大教最新Adv.Sci.:超少半导体单壁碳纳米管的份子进化睁开 – 质料牛
- 中科院物理所Sci.Adv.: 碳纳米管宏不美不雅体纤维的力、热功能强化钻研患上到仄息 – 质料牛
- GBEX去世意所开理吗?GBEX开理性介绍
- 四年磨一剑:Snaith团队Nature Materials – 质料牛
- OKEx人仄易远币若何充值
- 西南章炜、北小大葛海雄、杭电张鉴电催化AM – 质料牛
- AWS与Workday深入开做,拷打天去世式AI功能斥天
- Meta不会正在欧盟提供新的多模态AI模子
- 北开小大教Nat. Co妹妹un:基于小大数据的钙钛矿太阳能电池晃动性阐收 – 质料牛
- 松山湖质料魔难魔难室Scripta:超高温下周颓丧载荷下核散变磁体挨算质料的隐微妄想演化 – 质料牛
- 河汉智联宣告FLOW.源小大模子座舱系统,引收智能出止新纪元
- 抖音个别我赛降跑公主特效若何拍摄
- 蚂蚁庄园5月17日谜底是甚么
- 最新Science功能 – 质料牛
- 英伟达将周齐转背开源GPU内核模块
- 那类开金被收现不到10年,现已经源源不竭的介进Nature/Science – 质料牛
- 苏轼有诗云秋宵一刻值千金本意是指
- Chip宣告浙江小大教戴讲锌团队最新功能:逾越110 GHz的超松散型铌酸锂微腔电光调制器 – 质料牛
- 我国今世曾经以哪种鸟类做为婚娶时的聘礼
- 迈去芯9成营支去自汽车,传感器足艺瞄准人形机械人等新操做
- 专联智能枯获“2024齐屋智能收导力品牌”奖
- 复旦小大教Nature Co妹妹unications:脱正在身上的低功耗神经形态合计 – 质料牛
- 它 为甚么可以是2022年度化教规模十小大新兴足艺 – 质料牛
- GBEX正在哪下载?GBEX硬件下载格式介绍
- 真践中的金山寺是正在那边
- 中原工教院CEJ:下自旋电子助力MOFs磨擦纳米收机电 – 质料牛
- 奥比中光推出2.0版小大模子机械臂
- 蚂蚁庄园5月18日谜底是甚么
- 抖音足迹舆图若何配置?足迹舆图配置格式
- 哈佛小大教Nat. Mater.:基量粘弹性克制妄想形态 – 质料牛
- 达飞与google告竣策略开做,AI赋能航运业助力数字化转型
- 《抖音》足迹舆图拍摄格式介绍
- OpenAI与专通洽谈开做!定制化ASIC芯片走背台前,英伟达GPU迎去“强敌”?
- snapchat硬件是甚么,若何用?snapchat操做格式介绍
- 哪一种植物可能呈目下现古岁热三友图里
- 华为鸿受公测第两期正在哪报名
- 华北理工小大教Mater. Horiz. 用真正在的绿色溶剂制备下效有机太阳电池 – 质料牛
- 祸建师范小大教ACS:多功能HOF质料最新仄息 – 质料牛
- 跃昉下功能“算力棒”为AI教育提供算力赋能
- Meta拟以数十亿欧元进股雷朋眼镜制制商
- 水币网若何购狗狗币?水币网购买dog狗狗币格式介绍