太厲害了!Nature發(fā)到手軟,曹原今天又發(fā)Science! 2023年10月16日 下午5:10 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 13 發(fā)了那么多Nature,終于在Science發(fā)文了,他這一來(lái),待遇就不一樣了,Science的版面非常寶貴,一般的文章都是三個(gè)圖或者四個(gè)圖,曹原這篇Science直接上了六個(gè)圖,實(shí)在是信息滿滿! 量子材料中即使底層晶格不能打破旋轉(zhuǎn)對(duì)稱(chēng),但是電子可以,這種現(xiàn)象被稱(chēng)為向列性,已經(jīng)在許多非常規(guī)超導(dǎo)體中觀察到。作者發(fā)現(xiàn)具有超導(dǎo)性的魔角扭曲雙層石墨烯也具有向列性。而在固體系統(tǒng)中,強(qiáng)相互作用的電子在基態(tài)往往表現(xiàn)出多重破壞的對(duì)稱(chēng)性。不同序參量之間的相互作用可以產(chǎn)生豐富的相圖。 最近在二維(2D)石墨烯超晶格中發(fā)現(xiàn)相關(guān)絕緣子和超導(dǎo)行為,為研究具有無(wú)與倫比的可調(diào)性和豐富性的相關(guān)超導(dǎo)材料帶來(lái)了可能。扭曲的2D材料在真實(shí)空間中展示出長(zhǎng)程的moiré圖案,可以通過(guò)扭曲角度進(jìn)行調(diào)整。在扭曲雙分子層石墨烯(TBG)中,在第一個(gè)魔角θ≈1.1°附近,層間雜化會(huì)導(dǎo)致低能量時(shí)幾乎平坦的帶,其中電子位于實(shí)空間(圖1A)。近半填充的近平坦帶,突現(xiàn)相關(guān)絕緣子的行為和超導(dǎo)性已被證明。 在本工作中,作者研究了魔角光柵中超導(dǎo)相與其他多體相的相互作用。與傳統(tǒng)材料相比,魔角光柵的一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可以通過(guò)靜電門(mén)控而不是化學(xué)摻雜來(lái)連續(xù)調(diào)節(jié)帶填充,從而可以在單個(gè)器件中訪問(wèn)不同的相位。作者報(bào)道了在魔角扭曲雙層石墨烯(TBG)中識(shí)別具有破碎旋轉(zhuǎn)對(duì)稱(chēng)性的纏繞相。利用橫向電阻測(cè)量,作者發(fā)現(xiàn)一個(gè)強(qiáng)各向異性相位位于超導(dǎo)圓頂欠摻雜區(qū)域上方的“楔”內(nèi)。當(dāng)它與超導(dǎo)圓頂交叉時(shí),觀察到臨界溫度的降低。此外,超導(dǎo)態(tài)對(duì)方向相關(guān)的平面內(nèi)磁場(chǎng)表現(xiàn)出各向異性的響應(yīng),揭示了整個(gè)超導(dǎo)圓頂處的向列有序。這些結(jié)果表明,向列起伏可能在魔角光柵的低溫相中起著重要作用。 圖文詳情 圖1. 魔角扭曲雙層石墨烯(TBG)器件的表征與統(tǒng)計(jì) 圖2. 魔角扭曲雙層石墨烯的接近超導(dǎo)圓頂?shù)母?jìng)爭(zhēng)相 圖3. 魔角光柵器件A的正態(tài)各向異性 圖4. 魔角扭曲雙層石墨烯向列相超導(dǎo)性的證據(jù) 圖5. 超導(dǎo)臨界電流的各向異性響應(yīng) 圖6. 各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)相的總結(jié) 鏈接 Nematicity and competing orders in superconducting magic-angle graphene. Science 372 (6539), 264-271. https://science.sciencemag.org/content/372/6539/264/tab-pdf 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/16/9634239507/ 催化 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 刷新記錄!上海交大Nature子刊:可大規(guī)模實(shí)際應(yīng)用的黑科技! 2023年12月5日 AFM:解碼Li+/Na+交換路徑制備高性能Mn基層狀鋰離子電池正極 2023年10月8日 中南潘安強(qiáng)Nano-Micro Lett.:引入水合兩性離子實(shí)現(xiàn)高性能水凝膠電解質(zhì) 2023年10月14日 顛覆認(rèn)知!他,師從催化大牛,首席研究科學(xué)家,新發(fā)Nature大子刊! 2024年12月26日 楊培霞/王博Small:界面OH-離子分布促進(jìn)尿素氧化反應(yīng)質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移動(dòng)力學(xué) 2023年10月5日 廈門(mén)大學(xué)EnSM: 限制Li+的侵入方向,讓鋰離子電池硅負(fù)極材料更高效 2023年11月3日