德國尤利希研究中心領導的一個國際研究團隊在最新一期《自然·通訊》雜志上撰文指出,他們首次證明了在二維材料中存在一種奇異的電子態——費米弧,這為新型量子材料及其在新一代自旋電子學和量子計算中的潛在應用奠定了基礎。
研究人員解釋說,他們檢測到的費米弧是費米面的一種特殊形式。費米面在凝聚態物理中用于描述金屬內電子的動量分布。通常這些費米曲面代表閉合曲面,而費米弧等例外情況非常罕見,通常與超導性、負磁電阻以及異常量子傳輸效應等奇異性質有關。
科學家們目前面臨的技術挑戰是“按需”控制材料的物理特性,但這種實驗測試在很大程度上僅限于大塊材料,針對纖薄的拓撲二維(2D)材料開展相關研究是凝聚態科學領域的重大挑戰。
由于電子和晶體結構的相互作用,拓撲材料具有特殊的性質,而且免受干擾的影響。另一方面,二維材料是僅由一層原子或分子組成的材料,其中大名鼎鼎的二維材料是石墨烯,其由單層碳原子組成。由于其擁有不同尋常的特性,科學家們目前正在對其開展深入研究。
最新研究使用的材料是二維鐵原子層。與石墨烯相比,這些二維混合磁體也有其獨特的特性,如它可以為設備內的手性異常找到潛在的用武之地;也有望為強關聯拓撲材料開辟新的研究領域。
研究人員在位于意大利的Elettra同步輻射實驗室進行了實驗,發現了材料內新奇的電子效應——費米弧。這一發現表明,科學家們可以通過外部磁場對低維系統中的拓撲狀態進行量子控制,未來可以利用外部磁場讓二維材料在人工智能和信息處理領域“大顯身手”。
長期以來,可穿戴設備的信號都需“穿過”高損耗的人體組織。但人體的水分含量高、結構復雜、運動頻繁,這些因素都會讓電磁信號在人體表面迅速衰減、散射,甚至淹沒在噪聲中。這也是為什么盡管可穿戴設備層出不窮,但......
在CXO行業白熱化的競爭中,研發效率、成本控制與實驗精準度,早已成為企業核心競爭力的關鍵。冗長的實驗周期、反復試錯的資源浪費、設備利用率不足、研發人員深陷重復勞動……這些痛點是否正制約著你的項目推進?......
兩個原子厚的鐵和鈀層(左圖,黃色/紅色):自旋分辨動量顯微鏡實驗表明,只有具有特定自旋方向(紅色/藍色表示)的電子才能在所謂的費米面上找到,因此它們對電荷傳輸有積極貢獻。圖片來源:于利希研究中心德國于......
近日,華東理工大學教授軒福貞團隊在二維有機薄膜憶阻器神經形態計算領域取得重要進展,相關研究成果先后發表于《信息材料(英文)》和《細胞報告物理科學》。在一項研究中,研究團隊開發了一種苯并噻吩修飾的共價有......
一、項目編號310000000250217174665-00205574二、項目名稱高效液相色譜二維三重四級桿質譜聯用儀三、中標(成交)信息中標結果:四、主要標的信息五、評審專家名單:盧錦臺閆紅霞王文......
圖鐵電拓撲的熱致拓撲相變規律及鐵電拓撲的相互切換在國家自然科學基金項目(批準號:12125407、92166104、11934016、12325402、12174347、12474021、U21A20......
記者從中國科學院物理研究所獲悉,該所科研團隊近期成功研制出厚度僅為頭發絲直徑的二十萬分之一的單原子層金屬,這是國際上首次實現大面積二維金屬材料的制備,開創了二維金屬研究新領域。這種材料未來可以為超微型......
韓國成均館大學的JeongyongKim教授團隊通過二維量子點雜化單層WS2,提高了材料的紫外光吸收及發光特性。與原始的單層WS2薄片相比,在300nm波長的紫外光激發條件下,單層WS2薄片/Ti2N......
01導語在靶向代謝組學檢測中,樣品基質通常較為復雜,所需分析的化合物數量多、極性范圍廣。當各目標物極性差異過大時,往往難以通過單一方法完成所有目標化合物的分析。通常采用兩種樣品前處理方式、兩種分析方法......
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員鄧德會團隊在《德國應用化學》發表綜述文章,系統介紹了二維催化材料近年來在模型體系與實際應用中的進展,并對二維催化劑的設計策略、存在的挑戰和未來發展方向作出了展望......