發布時間:2023-05-15 05:39:27
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科技日報訊 (記者劉霞)美國桑迪亞國家實驗室綜合納米技術中心和奧地利因斯布(bù)魯克大學(xué)的科學家在最新一期《自然·物理學(xué)》雜誌上發表(biǎo)論文稱,他們首次觀測(cè)到了二維(2D)材料內的自旋結構(gòu)。這一進展為直接(jiē)研究電子在2D量子材料內的自旋特性奠定了基礎,有望(wàng)催生基(jī)於這些材料的計算和通信產品。
電子自旋是一種賦予物質結構的基本行為,是量子(zǐ)現象中最重要的部分,但(dàn)測量(liàng)電子自旋的典型方式通常在2D材料中不起作用,因此科學家們從未真正在2D材料內探(tàn)測到(dào),也無法從理論上研(yán)究2D材料內的自旋。
在(zài)最新研究(jiū)中(zhōng),科研團隊對名為“魔(mó)角”扭轉雙層石墨烯的(de)2D材料進行(háng)了測量。這種(zhǒng)石墨烯基材料由兩片超薄碳層堆疊並扭轉成直角時產生,新雙層結構“變身”為超導體,使電能在沒有阻力的情況下流動。
物理(lǐ)學家一般使用核磁共振來測量(liàng)電子的自旋:使用微波輻射激發樣本材料中的核磁特性,然後讀取這種輻射引起的不同特(tè)征來測量自旋。但2D材(cái)料麵臨的挑戰是,微波激發使電子產生的磁性(xìng)特征太小而無(wú)法檢測。
研究團隊此次沒有直接檢測電子的磁化強(qiáng)度,而是測量了電子電阻的細(xì)微變化,這些變化由輻射引起的磁化(huà)強度變化導致(zhì)。這些電流的微小變化使研究人員(yuán)能夠檢測電子(zǐ)是否吸收了微波輻(fú)射產生的光子。借助這一方法,他們首次觀測(cè)到了自旋電子與微波(bō)輻射光子之間直接的相互作用。(來源:科技日報)