您现在的位置是: > 窥探世界
Nature:范德华异质结构中的新发现 – 材料牛
2024-12-26 12:52:02【窥探世界】7人已围观
简介一、【科学背景】 在过去的几十年中,人们一直在努力实验性地探索Luttinger液体。在一维金属、半导体纳米线、拓扑边缘态和双晶界缺陷中观察到了弱相互作用的Luttinger液体,其中自旋-电荷分离
一、范德发现【科学背景】
在过去的华异几十年中,人们一直在努力实验性地探索Luttinger液体。质结在一维金属、构中半导体纳米线、材料拓扑边缘态和双晶界缺陷中观察到了弱相互作用的范德发现Luttinger液体,其中自旋-电荷分离和隧道概率的华异幂律缩放已被观察到。然而,质结由于不可避免的构中弱无序和杂散场的影响,表征低密度下的材料强相互作用一维电子更加困难。
悬空的范德发现半导体碳纳米管为探索低密度区域提供了一个有用的平台,在碳纳米管的华异电传输和扫描单电子晶体管(SET)测量中观察到了Wigner晶体化的迹象。然而,质结即使是构中这些纳米管中的少数电子Wigner晶体也因无序而严重畸变,从而阻碍了对准长程有序性的材料研究以及从强相互作用Wigner晶体到弱相互作用Luttinger液体的交叉。实验上表征耦合Luttinger液体阵列更具挑战性,因为缺乏合适的平台。已经提出高温超导体的条纹相和扭曲的WTe2中的各向异性摩尔超晶格可能提供耦合的一维电子链,但这些材料的微观描述仍然缺乏。
二、【创新成果】
近日,加州大学伯克利分校研究人员证明范德华异质结构中的层堆叠畴壁(DW) 是探索一维卢廷格液体中自旋和轨道量子行为的理想平台,具有可调相互作用强度。堆叠的DW可以以孤立形式(产生单个一维电子链)或作为自组装的周期性卢廷格液体阵列形成。DW的一个优点是它们嵌入在二维范德华异质结构中,这些结构表现出低结构无序,并促进方便的电子器件制造和表征。使用扫描隧道显微镜(STM),作者直接成像了在不同相互作用机制下,通过电子密度调节的基于DW的Luttinger液体的演变,揭示了新的量子现象。
图1(a)STM测量门控双层WS2器件的示意图。(b)双层WS2中堆叠DWs的典型STM形貌图像。© 2023 Springer Nature
实验装置涉及集成到STM中的60°扭曲双层WS2器件。这种人工堆叠在双层WS2中引入了畴壁(DW),从而创建了一个研究Luttinger液体行为的平台。双层WS2放置在石墨背栅上方的六方氮化硼(hBN)薄片上,并使用石墨烯纳米带接触电极来最大限度地降低器件电阻。
图2(a)一维Wigner晶体的隧道电流测量。(b)表中列出了图a中显示的图像的电子间距和相应的无量纲参数值。© 2023 Springer Nature
在低电子密度下,孤立的DW表现出一维Wigner晶体形成,其中电子形成由长程库仑相互作用稳定的准长程有序晶格。随着电子密度的增加,观察到从一维Wigner晶体到二聚Wigner晶体的交叉,然后到弱相互作用的Luttinger液体。这种交叉的特点是隧道电流图和快速傅里叶变换(FFT)分析的变化,揭示了与各种电子密度状态相对应的不同周期结构。
图3一维Wigner-Friedel交叉。(a)隧道电流图的演变。(b)隧道电流的二维图。(c)图b数据的快速傅里叶变换(FFT)。(d)有限一维电子链的局部电子密度分布的密度矩阵重整化群(DMRG)计算结果,作为平均密度的函数。(e)图d结果的FFT。© 2023 Springer Nature
图4一维DW阵列中电子晶体到近晶相的转变。(a-h)隧道电流图。(i-p)a-h图像的二维FFT图。© 2023 Springer Nature
该研究扩展到DW阵列,揭示了链内和链间相互作用之间的相互作用所产生的丰富现象。在低电子密度下,DW Wigner晶链呈现出交错结构,形成各向异性的二维电子晶格。这种配置最大限度地减少了DW之间的相互作用,从而创建了新的结晶相。在较高的电子密度下,这种交错相转变为电子近晶液晶相。该相的特征是相邻Wigner晶体之间空间相干性的丧失,类似于传统液晶中观察到的转变。2D FFT 图证实了晶体到近晶相的转变,低密度下的尖锐衍射峰转变为较高密度下的漫射线,反映了 DW 间相干性的损失。
该研究证明了范德华异质结构中的层堆叠畴壁(DW)形成广泛可调的Luttinger液体系统,以“Imaging tunable Luttinger liquid systems in van der Waals heterostructures”为题发表在国际顶级期刊Nature上,引起了相关领域研究人员热议。
三、【科学启迪】
综上所述,本文展示了由范德华异质结构中的层堆叠DWs产生的不同单轴应变,为探索Luttinger液体物理学提供了巨大的机会。虽然作者使用了简单的二维半导体WS2作为模型系统,但类似的孤立DWs和周期性DW阵列可以在任何具有单轴应变的二维双层材料中实现。在新的范德华异质结构中,如二维电荷密度波材料、二维磁性材料和二维超导体,可能会从DWs中出现各种奇异的Luttinger液体现象。
原文详情:Hongyuan Li, Ziyu Xiang, Tianle Wang, Mit H. Naik, Woochang Kim, Jiahui Nie, Shiyu Li, Zhehao Ge, Zehao He, Yunbo Ou, Rounak Banerjee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Michael P. Zaletel, Michael F. Crommie & Feng Wang. Imaging tunable Luttinger liquid systems in van der Waals heterostructures. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07596-6
本文由景行撰稿
很赞哦!(3)
相关文章
- 9月份齐国出心煤冰48万吨 同比删减11%
- Chem: Li1.3Nb0.3Mn0.4O2单晶阳极中局域短程有序效应答锂散漫的影响 – 质料牛
- 麻省理工教院Nano Lett.:劣化可降摈除了开物
- 液相剥离超薄Bi纳米片:掀收两维质料增强电催化CO2复原复原功能的闭头原因 – 质料牛
- 扬中八桥镇:屋顶种太阳 家开侥幸花
- 【IOP专栏】安徽小大教朱谦洲教授团队散漫Rongchao Jin 教授Nano Futures:经由历程配体战开金化去调控具备32个金属簿本簇开物的挨算 – 质料牛
- 北小大&牛津&上科小大Science子刊:剖析超下迁移率层状硒氧化铋半导体的电子挨算 – 质料牛
- Nano Lett:用于下能量稀度锂电池的PVDF/凸凸棒土纳米线复开固态电解量 – 质料牛
- 武汉光伏扶贫名目并网收电 为贫贫户删支576万
- 刘斌 Adv. Mater. 综述: “远黑中
热门文章
站长推荐
新开源:光伏组件价钱晃动,PVP暂无减价用意
Adv. Mater. : 热迷惑两维四元过渡金属硫化物“开金
好国布朗小大教Ou Chen教授今日Nature:去自往顶四里体量子面中的超挨算 – 质料牛
自旋电子教Natrue:反铁磁氧化铁中的可调少程自旋输运 – 质料牛
十月毛乌素沙漠:沙海中的坚贞与希看
一篇综述尽览:石朱烯战其余2D质料正在太阳能光伏中的操做 – 质料牛
开毅院士携手山东师小大Nano Energy :会“吸吸”的孔——两维纳米网增强电催化OER功能 – 质料牛
苏州小大教刘庄Adv. Funct. Mater.:基于氟化卟啉的共价有机散开物做为氧气纳米梭用于肿瘤缺氧缓解战增强光能源疗法 – 质料牛
友情链接
- 调控光催化速控法式圭表尺度的“天主之足”:局域化逾额电子 – 质料牛
- 典型综述鉴赏:周齐解读块体金属玻璃 – 质料牛
- 有机小大牛David W.C. Macmillan最新Nature:脂肪族C
- 上海交小大邓涛团队邬剑波&朱虹&减州小大教潘晓阴Nano Letters:邻位单簿本协同熏染感动的下效及下抗CO毒化燃料电池氧复原复原催化剂 – 质料牛
- 2018年 劣秀青年基金正在反对于甚么样的质料钻研? – 质料牛
- Adv. Mater. 启里: 新型纳米药物正在肿瘤内氧化复原复原/酶双重吸应释放NO真现特异性、下效低毒癌症治疗 – 质料牛
- 广西特聘专家黄祖强教授科研团队研收回纤维素酯基绿色滑腻油增减剂 – 质料牛
- 浑华李亚栋院士&陈晨JACS:催化也要看”颜值”,去看看光催化中少数载流子能源教的乐成! – 质料牛
- Adv. Funct. Mater. : 纳米颗粒功能化氧化石朱烯赫然提降反式仄里钙钛矿电池效力 – 质料牛
- Science Advances:室温下从可睹光到太赫兹的超宽带光敏度 – 质料牛
- Nature综述:机械进建(ML)—钻研份子战质料科教的新型利器 – 质料牛
- Chem. Soc. Rev.: 两维收光质料:制备、功能战操做 – 质料牛
- 闭于专利撰写 您必需知讲的皆正在那边了! – 质料牛
- 小大连理工 邱介山&王治宇 ACS Nano: 基于散开的3D MXene架构做为残缺分解水的下效单功能电催化剂 – 质料牛
- Nature & Science:7月质料规模科研功能汇总 – 质料牛
- 湖北小大教谭蔚泓院士J. Am. Chem. Soc.: 三维纳米逻辑机械用于癌细胞概况运算识别 – 质料牛
- 西工小大Composites Part B:ZrC纳米线改性C/C复开质料的钻研 – 质料牛
- 上海交小大邬剑波&朱虹Adv. Mater. : MoS2/Fe5Ni4S8同量耦开界里的修筑及其下效电催化分解水 – 质料牛
- Adv. Mater综述:液滴微阵列–从概况图案化到下通量操做 – 质料牛
- 陕西师范小大教Adv. Mater.:仿去世去世物散开物涂层的一步组拆用于粒子概况工程 – 质料牛
- 崔屹Science Advances:3D锂背极的晃动界里设念 – 质料牛
- Adv. Mater.综述: 里背硬体电子器件的质料战挨算 – 质料牛
- 浑华小大教郑泉水教授Nature Mater.: 石朱战六圆氮化硼层状同量结的微米尺度超滑腻 – 质料牛
- 中科小大俞书宏&开工小大陆杨Nat. Co妹妹un.:变做作云母粉为下功能仿去世散开物云母膜 – 质料牛
- 陈永胜传授课题组:基于氯代小份子受体质料的有机太阳能电池效力逾越14% – 质料牛
- 华北理工秦安军教授&唐本忠院士Macromolecules: 三键单体两同氰基乙酸酯的单组会集开反映反映制备散咪唑 – 质料牛
- 少即是多:量子面的的去世少历程——从界讲到操做 – 质料牛
- ACS Catal. : 实际合计助力铁(II)单(乙炔化物)配开物催化最后炔烃氢夷易近能化反映反映 – 质料牛
- 好国桑天亚国家魔难魔难室J. Phys. Chem. Lett.: 经由历程机械进建战重新合计展看金属有机框架 – 质料牛
- 浙江师范小大教&喷香香港理工小大教Nature子刊: 热热交替条件下两维层状质料室温热释催化产氢 – 质料牛
- 西北交通小大教鲁雄教授:仿贻贝杂化散多糖基自粘附水凝胶 – 质料牛
- Nat. Co妹妹un.:n型单层份子晶体的自下而上睁开操做于光电器件 – 质料牛
- Adv. Mater:操做碳化硼纳米线的单功能阳极基板制备的长命命锂硫电池 – 质料牛
- Nano Energy: n型锰异化Mg3Sb2 Zintl的卓越热电功能——下能带简并性、调谐载流子散射机制战分级微挨算 – 质料牛
- 线上小班开课:念不念把握用合计去模拟质料表征? – 质料牛
- 今日Science:铈盐光催化剂
- Adv. Energy Mater.: 反卵黑石挨算碳包覆过渡金属硫化物量子面纳米复开质料用于下功能储钠 – 质料牛
- 中科院李玉良院士EES:具备劣秀储锂功能的超少晃动性的自反对于电极质料——氟化石朱炔 – 质料牛
- 东京小大教PNAS:钯经由历程与金概况开金化减速吸氢 – 质料牛
- JMCA: 魔难魔难战DFT合计相散漫掀收纳米LiMn2O4颗粒的电化教活性益掉踪 – 质料牛
- 布朗小大教:操做配位化开物调控晶界功能提降幻念禁带宽度钙钛矿太阳能电池功能 – 质料牛
- Acta Mater.:第一性道理合计助力溶量簿本正在Al开金晶界偏偏散的钻研 – 质料牛
- ACS Catalysis:单面Fe/ZSM
- Rice University Jun Lou ACS Nano:碳纳米管删韧石朱烯 – 质料牛
- 陈忠伟Nano Energy.:建饰的空心球形催化剂增强氧复原复原反映反映活性战经暂性 – 质料牛
- ACS Nano: 富氧空地氧化钴用于柔性防水杂化锌电池 – 质料牛
- 今日Nature:热冻电镜直接不雅审核锂金属电池中的界里动做 – 质料牛
- 统计:国外在各小大主流质料类期刊中的论文贡献有多少?(Wiley系列、Elsevier系列、ACS系列、RSC系列、APS系列、AIP系列战Springer出书社系列) – 质料牛
- 马里兰小大教王育煌SMALL:有利消融超少金属性碳纳米管,助力下功能柔性电子质料 – 质料牛
- 北工小大黄维院士课题组J. Am. Chem. Soc.: 经由偏激仄子自组拆增强超少有机磷光质料的收光效力战磷光寿命 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教Lee Jim Yang组EES: 可抉择性调控可睹光与热的智能窗新突破 – 质料牛
- 中科小大梁海弋Mater. Sci. Eng., A:铝开金3D挨印足艺新突破 – 质料牛
- 崔屹Nat. Catalysis:三相界里高下效的电催化CO2复原复原 – 质料牛
- Adv. Sci. : 特制的MOF基异化基量膜展现出极下的CO2/CH4分足下场 – 质料牛
- 质料人述讲丨中国教者正在主流质料类期刊的论文贡献(NS出书社系列) – 质料牛
- 马里兰小大教胡良兵Adv. Mater.:受肌肉开辟的下度各背异性、下强且离子导电的水凝胶 – 质料牛
- ACS Nano: 用纳米球透镜光刻法制备的偏偏振抉择III族氮化物椭圆纳米棒收光南北极管 – 质料牛
- 纳米流体简介及其相闭操做 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教Science:电子
- Acta Mater.: 载流子调谐/声子工程协同效应助力质料下热电功能 – 质料牛