《魔角石墨烯再次登上《Science》,或为高温超导提供新思路!》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2021-03-18
  • 当两片单层石墨烯以1.1°左右的扭曲角度交错排列时,层状结构会变形为非常规的超导体,从而允许电流通过而不会产生电阻,浪费能量。这种魔角扭曲双层石墨烯及其超导效应由中科大少年班毕业生、当时年仅21岁的天才少年曹原和美国麻省理工学院(MIT)教授Pablo Jarillo-Herrero于2018年首次发现并提出。这项研究也让曹原“一战成名”:首次以共同第一作者和共同通讯作者的身份,以背靠背的形式在同一天发表了两篇《Nature》论文!

    此后,魔角石墨烯成为了近年来国际前沿研究领域的最热方向之一,吸引到越来越多的物理学家投入到双分子层石墨烯神奇特性的研究之中,“魔角石墨烯”成为红极一时的全新方向,相关的成果接二连三地登上 Science、Nature 等顶级期刊。自2018年以来,至少已经有10+篇Science/Nature论文是关于魔角石墨烯。据了解,仅曹原一人,便发表了5篇《Nature》!

    一直以来,科学家们一直关注的是魔角扭曲双层石墨烯。直到2021年2月1日,曹原再次以共同第一作者和共同通讯作者身份发表了他的第五篇《Nature》,发现了三层魔角石墨烯不仅与双层魔角石墨烯一样都具备超导性能,并且电子结构和超导性能的可调控性能更强。

    根据曹原等人的研究结果,在三层魔角石墨烯中,当中间一层相对于其他两层以一定的角度扭转时,其超导性比双层结构更稳定。那么,如果三层石墨烯依次以特定角度扭曲时,又会产生什么现象呢?

    哈佛科学家设计三层魔角石墨烯观察到更稳健的超导性

    2021年3月12日凌晨,来自哈佛大学的凝聚态物理大牛Kim Philip教授团队再次在魔角石墨烯领域取得突破:使用三层堆叠并扭曲的石墨烯实现了超导。与曹原等人发现的三明治”石墨烯(仅旋转中层)不同,哈佛大学团队发现的三层扭曲石墨烯结构以“魔角”依次旋转了每层石墨烯。最终研究人员观察到了新的三层魔角石墨烯具有位移场可调谐的超导性,具有 2.1 开尔文的临界温度(约为 -271℃)。值得一提的是,与传统的超导材料不同,扭曲的石墨烯中的超导性不是由常规的弱耦合Bardeen-Cooper-Schrieffer(BCS)电子对机理引起的,而是强烈依赖于电子的强耦合。

    研究成果以“Electric field–tunable superconductivity in alternating-twist magic-angle trilayer graphene”为题,发表在Science上,哈佛大学Kim Philip教授为文章的通讯作者,西交大校友郝泽宇为第一作者。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
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    • 2022年9月29日,美国加州理工学院沃森应用物理实验室Stevan Nadj-Perge等人在Science发表最新成果,Promotion of superconductivity in magic-angle graphene multilayers,在多层魔角石墨烯中获得了更高的超导性。 许多石墨烯超晶格结构都实现了量子电子相位的丰富相图,但到目前为止,坚固的超导性是扭曲双层石墨烯(TBG)和扭曲三层石墨烯(TTG)所独有的。值得注意的是,与TBG相比,TTG表现出更大的电场可调性,泡利极限破坏,以及更强耦合超导性。虽然这些观察到的差异可以作为识别这些系统超导起源的线索,但识别真正通用特征的能力最终受到缺乏坚固的超导莫尔材料的限制,这表明进一步的进展在于发现其他莫尔超导系统。 作者证明,将扭曲的三层、四层和五层石墨烯制成的魔角器件放在单层二硒化钨(WSe2)上,表现出flavor极化和超导性。作者还观察到在有限电位移场产生的三层和四层中的绝缘态。随着层数的增加,超导性在增强的填充因子范围内出现,在五层中,它远远超出了每个莫尔单胞四个电子的填充。也就是说,随着层数从三层增加到五层,扭曲石墨烯多层结构中的超导性越来越占主导地位。 该结果强调了平带和更分散带之间的相互作用能够扩展石墨烯莫尔超晶格中的超导区域。这种扩展有望解决与这些系统中配对机制的性质相关的持续问题,并为开发新的石墨烯超导体及其应用提供了指导。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2022-07-21
    • 据发表于近日《自然·材料》杂志的一项最新研究,美国麻省理工学院科学家发现了多层魔角石墨烯家族中的稳健超导性。他们报告了超导魔角偏转4层和5层石墨烯的实验,将交替偏转魔角多层石墨烯建立为可靠的“莫尔超导体家族”。这是第一个已知的多层魔角超导体家族,每个家族成员都由多层石墨烯组成,以精确的角度偏转堆叠。这一新发现表明,这一家族的石墨烯中的平带在超导性中起着核心作用。   这一发现为设计实用的室温超导体提供了蓝图。如果该家族的这种特性可复制到其他天然导电材料上,它们就可被利用起来,例如,在零损耗的情况下输送电力,或者建造磁悬浮列车。   2018年,麻省理工学院的研究人员发现,如果两个石墨烯层以一个特定的“神奇”角度堆叠,这种偏转的双层结构可能会显示出强大的超导电性。在这种状态下,电流可以零阻力流过。最近,这一团队再次发现,一种以精确的新魔角堆叠而成的3层偏转石墨烯结构中也存在类似的超导状态。   该研究团队也是第一个发现魔角石墨烯的团队。魔角石墨烯是由两片石墨烯片叠放而成,两层之间以1.1°的精确角度略微偏转。这种被称为“莫尔超晶格”的偏转结构在超低温下将材料转变为坚固且持久的超导体。   研究人员还发现,这种材料表现出一种被称为“平带”的电子结构,该结构中材料的电子具有相同的能量,而不管它们的动量如何。在这种平带状态下,并且在超低温下,电子集体减慢到足以配对成所谓的库珀对——超导性的基本成分,可在没有阻力的情况下流过材料。   哈佛大学的一个小组得出的计算结果证实,3个石墨烯层以1.6°偏转,也会表现出平带,由此表明它们可能是超导体。   研究表明,如果以预测的角度堆叠和偏转,那么表现出超导性的石墨烯层的数量应该没有限制。最后,研究人员证明了他们可在数学上将每个多层结构与一个常见的平带结构联系起来,从而有力地证明了平带可能会导致强大的超导性。