《钻石或是自旋电子元件潜在材料》

  • 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:2018-03-13
  • 传统电子学依赖于控制电荷。最近,研究人员探寻了一种被称为自旋电子学的新技术潜力。自旋电子学依靠探测并控制粒子自旋。该技术或能带来新的更加高效和强大的设备。 在一篇日前发表于美国物理联合会(AIP)出版集团所属《应用物理快报》的论文中,研究人员测量了电荷载子的自旋同钻石中的磁场发生相互作用的强度有多大。这种关键属性证实,钻石可作为自旋电子元件的一种颇有前景的材料。 澳大利亚拉筹伯大学物理学家Golrokh Akhgar介绍说,钻石之所以有吸引力,是因为和传统的半导体材料相比,它能被相对简单地处理并且制成自旋电子设备。传统量子元件基于多重半导体薄层,而这需要超高真空内非常精细的制造工艺。 “钻石通常是极好的绝缘体。”Akhgar表示。但当暴露在氢等离子体中时,钻石会将氢原子吸收进表面。当氢化钻石被引到潮湿的空气中,它变得具有导电性,因为一薄层水在其表面形成,从而将电子从钻石中剥离出来。钻石表面失去的电子表现得像带正电荷的粒子,从而使表面具有导电性。 研究发现,这些空穴拥有很多适合自旋电子学的属性。最重要的属性是被称为自旋轨道耦合的相对论效应,即电荷载子的自旋同其轨道运动发生相互作用。强烈的耦合使研究人员得以利用电场控制粒子的自旋。 在此前工作中,研究人员测量了空穴的自旋轨道耦合被电场“改造”的强度。他们还证实,外部电场能调整耦合强度。 在最新试验中,研究人员测量了空穴自旋同磁场相互作用的强度。他们使不同强度的恒定磁场在低于4开尔文的温度下同钻石表面平行,并且同时施加一个不断变化的垂直磁场。通过监控钻石电阻如何改变,他们确定了g因数。该数字能帮助研究人员利用磁场控制未来元件的自旋。 “电荷载子同电场和磁场的耦合强度是自旋电子学的核心。”Akhgar表示,“现在,我们拥有了通过电场或者磁场控制钻石表面导电层中自旋的两个关键参数。” .

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  • 《德国首次构建纳米电子元件要素量子点接触》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2019-11-01
    • 德国维尔茨堡大学劳伦斯·莫伦康普教授领导的团队利用其开发的汞碲(HgTe)量子阱,首次成功构建了一个纳米电子元件基本要素——量子点接触(QPC)。这项成果发表在最近出版的《自然·物理学》杂志上。 拓扑绝缘体材料性能独特,电流仅沿其表面或边缘流动,而材料内部则具有绝缘性。莫伦康普教授于2007年首次通过实验证明了这种拓扑条件。他的团队成功开发了汞碲(HgTe)量子阱。利用这些新颖的材料,有望开发出新一代电子元件。 量子点接触是二维结构中的准一维压缩,导电态仅位于边缘的HgTe拓扑量子阱中,并在量子点接触处空间组合。这种接近使得研究边界状态之间的潜在相互作用成为可能。 莫伦康普教授称:“只有在我们的光刻方法上取得突破,该实验才能成功。这使我们能够创建令人难以置信的小型结构,而不会损坏拓扑材料。” 研究人员通过复杂的制造过程,以特别精确和材料友好的方式,解决了由于相互作用而导致异常电导行为的构造瓶颈,能够实验性地检测系统的拓扑特性。他们首次检测了基于异常电导行为系统的各种拓扑状态之间的各种交互作用,并且认为,这些拓扑量子点接触的特殊行为,是由于一维电子系统的特殊物理定律。 在空间维度上检测电子相互作用,可以发现一维与二维或三维不同,电子的运动是有序的,因为不可能超越领先的电子。形象地说,在这种情况下,电子的行为就像链上的珍珠。一维系统的这种特殊性质导致有趣的物理现象。物理学家特劳泽特尔说:“自然界中很少发生强库仑相互作用和自旋轨道耦合的相互作用。因此,我从这个系统基本特点可预测未来的应用。” 近年来的理论预测,拓扑量子点接触是许多应用程序的基本组成部分。一个特别突出的例子是马约拉纳费米子的可能实现,意大利物理学家埃托尔·马约拉纳早在1937年就预测过。这些预测归因于与拓扑量子计算机相关的高应用潜力。不仅要证明马约拉纳费米子,而且要能够同时控制和操纵它们。维尔茨堡大学首次实现的拓扑量子点接触,为这方面进展提供了令人鼓舞的前景。
  • 《量子材料内首次测量电子自旋》

    • 来源专题:先进材料
    • 编译者:李丹
    • 发布时间:2023-06-28
    • 6月13日,一个国际研究团队首次成功测量了一类新型量子材料内的电子自旋,这一成就有望彻底改变未来量子材料的研究方式,为量子技术的发展开辟新途径,并在可再生能源、生物医学、电子学、量子计算机等诸多领域找到用武之地。相关研究论文已刊发于最新一期《自然·物理学》杂志。 电子自旋是电子的基本性质之一,指电子在空间移动的曲率。在最新研究中,来自意大利、德国、英国和美国的研究人员,通过先进的实验技术,利用粒子加速器同步加速器产生的光,并借助于对物质行为建模的现代技术,首次成功测量了一种新型的、颇具潜力的拓扑量子“笼目”(kagome)材料内电子的自旋,这也是科学家首次测量与拓扑概念相关的电子自旋。“笼目”指一种传统的编织竹纹,意指编织的孔眼图案。 意大利博洛尼亚大学梅尼科·迪桑特解释说,以足球和甜甜圈为例,这两个物体形状不同,决定其拥有不同的拓扑性质。同样,电子在材料中的行为也受到某些量子性质的影响,这些量子性质决定了电子在物质内的自旋。 尽管很多年前科学家们就知道了电子存在自旋,但迄今还没有人能够直接测量量子材料内电子的这种“拓扑自旋”。在最新研究中,为测量“笼目材料”内电子的自旋,研究人员利用了被称为“圆二色性”的特殊效应,这是一种只能与同步加速器光源一起使用的特殊实验技术,利用了材料基于不同偏振吸收不同光的能力。理论研究人员使用强大的超级计算机,实现了复杂的量子模拟,实验团队则据此实现了测量。 “笼目材料”相关研究结果有助人们更多地了解此类材料特殊的磁性、拓扑性和超导性质,为量子材料和量子力学研究开辟新道路。 转自科学网