二維**導(dǎo)材料上的磁場(chǎng)“納米星星” 法國(guó)和俄羅斯科學(xué)家日前在二維**導(dǎo)材料上發(fā)現(xiàn)一種特殊的磁場(chǎng)擾動(dòng),就像一個(gè)個(gè)微小的振蕩星。這些激發(fā)態(tài)由摻入**導(dǎo)材料的磁性原子產(chǎn)生,這意味著“于淥—芝巴—魯西諾夫”狀態(tài)(YSR態(tài))鏈不只是理論,在實(shí)驗(yàn)中也可以觀察到。研究人員稱,這一成果或?yàn)橹圃?*計(jì)算機(jī)開辟新途徑。 YSR態(tài)由中國(guó)物理學(xué)家于淥和日本、蘇聯(lián)科學(xué)家在上世紀(jì)60年代分別提出。他們預(yù)測(cè),摻入**導(dǎo)材料中的磁性原子一定會(huì)在其周圍形成一種特殊的激發(fā)態(tài)——電子—空穴駐波,這被稱為“于淥—芝巴—魯西諾夫”狀態(tài)。根據(jù)計(jì)算,圍繞這些YSR態(tài)會(huì)可能形成拓?fù)鋵?dǎo)電區(qū),電流在此只能向一個(gè)方向流動(dòng)。 據(jù)俄羅斯莫斯科物理技術(shù)學(xué)院(MIPT)近日消息,在其**導(dǎo)系統(tǒng)拓?fù)?*現(xiàn)象實(shí)驗(yàn)室指導(dǎo)下,巴黎高科高等物理化學(xué)所教授德米特里·羅迪切夫構(gòu)建了**低溫掃描隧道顯微鏡,讓研究人員**觀察到高質(zhì)量的YSR態(tài)現(xiàn)象。 實(shí)驗(yàn)中所用的二維**導(dǎo)材料是二化鈮晶體。研究人員觀察到的YSR態(tài)被束縛在摻入二維**導(dǎo)材料的磁性原子周圍,而且在二維系統(tǒng)中,磁擾動(dòng)跨越的距離較遠(yuǎn)、較穩(wěn)定。如果能將它們排成合適陣列,有望用在**電子器件中。 MIPT**導(dǎo)系統(tǒng)拓?fù)?*現(xiàn)象實(shí)驗(yàn)室主管瓦西里·斯托雅羅夫表示,他們證明了用二維材料而不是三維材料,會(huì)使YSR態(tài)的空間擴(kuò)大幾十納米,比在一般三維**導(dǎo)材料中大10倍。射線沿著二化鈮晶格軸發(fā)出,形成的激發(fā)面就像一個(gè)六角電子星。這些“星星”較穩(wěn)定,較適于生成新的拓?fù)浔Wo(hù)態(tài)。 多年來,科學(xué)家一直在嘗試多種方案構(gòu)建**計(jì)算機(jī)的要素基礎(chǔ),但**系統(tǒng)對(duì)外部影響較為敏感,用拓?fù)浔Wo(hù)電子態(tài)來抵抗退相干是影響之一。研究人員指出,在二維**導(dǎo)體的磁原子鏈或磁原子團(tuán)中可能造出較靈活的、避免退相干的拓?fù)浔Wo(hù)**態(tài),從而為造出**計(jì)算機(jī)開辟了新路線。相關(guān)論文發(fā)表在較近的《自然·物理學(xué)》雜志上。 來源:科技日?qǐng)?bào) 南京牧科納米科技有限公司目前主要由10位具有海外留學(xué)經(jīng)歷和國(guó)內(nèi)良好研究課題組多年研究經(jīng)驗(yàn)的博士團(tuán)隊(duì)組成。牧科是國(guó)內(nèi)一一家專門從事二維材料單晶CVD合成和二維半導(dǎo)體納米片溶液及冷干粉末合成的(類石墨烯類材料)合成與研發(fā)的專業(yè)技術(shù)咨詢和服務(wù)的納米科技公司。
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納米粒子儼然成為了材料屆的**鑰匙,其依靠體積小的特性,在材料里無孔不鉆。上至航空航天,下到生物醫(yī)用、結(jié)構(gòu)能源,都有它的蹤影,也發(fā)揮了重要的作用。錢學(xué)森院士就曾經(jīng)說過:“納米左右和納米以下的結(jié)構(gòu)將是下一階段科技發(fā)展的特點(diǎn),會(huì)是一次技術(shù)革命,從而將是21世紀(jì)的又一次產(chǎn)業(yè)革命。” 1、摻鈷的石墨烯將成為燃料電池的新型催化劑 來自萊斯大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院等的科學(xué)家近日宣布他們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了可以取代燃料電池中貴
兩種不同類型的二碲化鉬單分子層樣品的光學(xué)圖像: (a)強(qiáng)發(fā)光二碲化鉬薄片維持其亮度可**過8天 (b)弱發(fā)光二碲化鉬在幾天內(nèi)就消散,部分完全消失 當(dāng)放置在空氣中幾天后,一種發(fā)光的二維材料——二碲化鉬?(MoTe2)似乎分解掉了,失去了光學(xué)對(duì)比度變得幾乎透明。在科學(xué)家進(jìn)一步探索后發(fā)現(xiàn)這種類似“消失”的現(xiàn)象只是個(gè)錯(cuò)覺:這種材料仍然保持著穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),只不過是它的一些材料屬性發(fā)生了改變。這種現(xiàn)象
? 近日,南京理工大學(xué)納米光電材料研究所曾海波團(tuán)隊(duì),在全新二維半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面**重要突破,相關(guān)成果以 “Atomically Thin Arsenene and Antimonene: Semimetal–Semiconductor and Indirect–Direct Band-Gap Transitions” 為題在線發(fā)表在《德國(guó)應(yīng)用化學(xué)》(Angew. Chem. In. Ed
石墨烯自從2004年被報(bào)道以來,得到了廣泛和深入的研究,以其優(yōu)異的力學(xué)性質(zhì),光學(xué)和電學(xué)等性質(zhì),石墨烯的發(fā)現(xiàn)激發(fā)了人們對(duì)二維材料探索的熱情。眾所周知,Geim組**次發(fā)現(xiàn)石墨烯是通過一種簡(jiǎn)單的方法,用膠帶將機(jī)械解理的石墨轉(zhuǎn)移到二氧化硅基底上。作為二維材料研究的**,A. Geim和 K.S NoVoselov也因此獲得了2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。這種簡(jiǎn)單有效的方法在近十多年來被廣泛應(yīng)用到其他二維材料
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