Nanotechnology Now - Pressemeddelelse: Med ny eksperimentel metode undersøger forskere spinstruktur i 2D-materialer for første gang: Ved at observere spinstruktur i "magic-angle" grafen har et team af forskere ledet af Brown University-forskere fundet en løsning i lang tid -stående vejspærring i feltet af to

Nanotechnology Now - Pressemeddelelse: Med ny eksperimentel metode undersøger forskere spinstruktur i 2D-materialer for første gang: Ved at observere spinstruktur i "magic-angle" grafen har et team af forskere ledet af Brown University-forskere fundet en løsning i lang tid -stående vejspærring i feltet af to

Kildeknude: 2653768

Home > Presse > Med ny eksperimentel metode undersøger forskere spinstruktur i 2D-materialer for første gang: Ved at observere spinstruktur i grafen med "magisk vinkel" har et team af forskere ledet af Brown University-forskere fundet en løsning på en langvarig vejspærring i felt af to

Ved at observere spinstruktur i grafen med "magisk vinkel" har et team af forskere ledet af forskere fra Brown University fundet en løsning på en langvarig vejspærring inden for todimensionel elektronik. KREDIT Jia Li/Brown University
Ved at observere spinstruktur i grafen med "magisk vinkel" har et team af forskere ledet af forskere fra Brown University fundet en løsning på en langvarig vejspærring inden for todimensionel elektronik. KREDIT Jia Li/Brown University

Abstract:
I to årtier har fysikere forsøgt direkte at manipulere elektronernes spin i 2D-materialer som grafen. Hvis du gør det, kan det udløse vigtige fremskridt i den spirende verden af ​​2D-elektronik, et felt, hvor superhurtige, små og fleksible elektroniske enheder udfører beregninger baseret på kvantemekanik.

Med en ny eksperimentel metode undersøger forskere spinstruktur i 2D-materialer for første gang: Ved at observere spinstruktur i "magic-angle" grafen har et team af forskere ledet af Brown University-forskere fundet en løsning på en langvarig vejspærring i feltet af to

Providence, RI | Udgivet den 12. maj 2023

Står i vejen er, at den typiske måde, hvorpå videnskabsmænd måler elektronernes spin - en væsentlig adfærd, der giver alt i det fysiske univers dets struktur - normalt ikke fungerer i 2D-materialer. Dette gør det utroligt svært fuldt ud at forstå materialerne og fremskynde teknologiske fremskridt baseret på dem. Men et team af forskere ledet af Brown University-forskere mener, at de nu har en vej uden om denne langvarige udfordring. De beskriver deres løsning i en ny undersøgelse offentliggjort i Nature Physics.

I undersøgelsen beskriver holdet - som også omfatter forskere fra Center for Integrated Nanotechnologies ved Sandia National Laboratories og University of Innsbruck - hvad de mener er den første måling, der viser direkte interaktion mellem elektroner, der spinder i et 2D-materiale, og fotoner, der kommer fra mikrobølgestråling. Kaldet en kobling etablerer absorptionen af ​​mikrobølgefotoner af elektroner en ny eksperimentel teknik til direkte at studere egenskaberne for, hvordan elektroner spinder i disse 2D kvantematerialer - en, der kunne tjene som grundlag for udvikling af beregnings- og kommunikationsteknologier baseret på disse materialer, ifølge til forskerne.

"Spin-struktur er den vigtigste del af et kvantefænomen, men vi har aldrig rigtig haft en direkte sonde for det i disse 2D-materialer," sagde Jia Li, assisterende professor i fysik ved Brown og seniorforfatter af forskningen. "Den udfordring har forhindret os i teoretisk at studere spin i dette fascinerende materiale i de sidste to årtier. Vi kan nu bruge denne metode til at studere en masse forskellige systemer, som vi ikke kunne studere før."

Forskerne lavede målingerne på et relativt nyt 2D-materiale kaldet "magic-angle" snoet dobbeltlagsgrafen. Dette grafen-baserede materiale skabes, når to plader af ultratynde lag af kulstof stables og snoes til den helt rigtige vinkel, og omdanner den nye dobbeltlagsstruktur til en superleder, der tillader elektricitet at flyde uden modstand eller energispild. Forskerne blev netop opdaget i 2018 og fokuserede på materialet på grund af potentialet og mysteriet omkring det.

"Mange af de store spørgsmål, der blev stillet i 2018, er endnu ikke besvaret," sagde Erin Morissette, en kandidatstuderende i Lis laboratorium på Brown, der ledede arbejdet.

Fysikere bruger normalt nuklear magnetisk resonans eller NMR til at måle elektronernes spin. De gør dette ved at excitere de nukleare magnetiske egenskaber i et prøvemateriale ved hjælp af mikrobølgestråling og derefter læse de forskellige signaturer, som denne stråling forårsager for at måle spin.

Udfordringen med 2D-materialer er, at den magnetiske signatur af elektroner som reaktion på mikrobølgeexcitationen er for lille til at detektere. Forskerholdet besluttede at improvisere. I stedet for direkte at detektere elektronernes magnetisering målte de subtile ændringer i elektronisk modstand, som var forårsaget af ændringerne i magnetiseringen fra strålingen ved hjælp af en enhed fremstillet ved Institute for Molecular and Nanoscale Innovation i Brown. Disse små variationer i strømmen af ​​de elektroniske strømme gjorde det muligt for forskerne at bruge enheden til at opdage, at elektronerne absorberede billederne fra mikrobølgestrålingen.

Forskerne var i stand til at observere ny information fra eksperimenterne. Holdet bemærkede for eksempel, at interaktioner mellem fotoner og elektroner fik elektroner i visse dele af systemet til at opføre sig, som de ville i et anti-ferromagnetisk system - hvilket betyder, at magnetismen af ​​nogle atomer blev annulleret af et sæt magnetiske atomer, der er justeret i modsat retning.

Den nye metode til at studere spin i 2D-materialer og de nuværende resultater vil ikke være anvendelige til teknologi i dag, men forskerholdet ser potentielle anvendelser, metoden kan føre til i fremtiden. De planlægger at fortsætte med at anvende deres metode til snoet tolagsgrafen, men også udvide det til andet 2D-materiale.

"Det er et virkelig forskelligt værktøjssæt, som vi kan bruge til at få adgang til en vigtig del af den elektroniske orden i disse stærkt korrelerede systemer og generelt til at forstå, hvordan elektroner kan opføre sig i 2D-materialer," sagde Morissette.

Eksperimentet blev udført eksternt i 2021 på Center for Integrated Nanotechnologies i New Mexico. Mathias S. Scheurer fra Universitetet i Innsbruck gav teoretisk støtte til modellering og forståelse af resultatet. Arbejdet omfattede finansiering fra National Science Foundation, US Department of Defense og US Department of Energy's Office of Science.

####

For mere information, klik link.

Kontaktpersoner:
Juan Siliezar
Brown University
Kontor: 401-863-3766

Copyright © Brown University

Hvis du har en kommentar, tak Kontakt os.

Udstedere af nyhedsudgivelser, ikke 7th Wave, Inc. eller Nanotechnology Now, er alene ansvarlige for indholdets nøjagtighed.

Bogmærke:
Lækker Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Magnoliacom Google Bogmærker Facebook

Relaterede links

ARTIKEL TITEL

Relaterede nyheder Presse

2 dimensionelle materialer

Rensselaer-forsker bruger kunstig intelligens til at opdage nye materialer til avanceret databehandling Trevor Rhone bruger AI til at identificere todimensionelle van der Waals-magneter Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Grafen vokser – og vi kan se det Marts 24th, 2023

HKUMed opfinder et nyt todimensionelt (2D) ultralydsreagerende antibakterielt nanoark for effektivt at håndtere knoglevævsinfektion Marts 24th, 2023

Nyheder og information

Undersøgelse viser, at Ta2NiSe5 ikke er en excitonisk isolator, internationalt forskerhold afgør den årtilange debat omkring den mikroskopiske oprindelse af symmetribrud i bulkkrystallen Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Grafen/grafit

Manchester graphene spin-out underskriver $1 milliard spilskiftende aftale for at hjælpe med at tackle globale bæredygtighedsudfordringer: skelsættende aftale om kommercialisering af grafen April 14th, 2023

Grafen vokser – og vi kan se det Marts 24th, 2023

Govt.-Lovgivning/Regulering/Finansiering/Politik

Forskere ved Purdue opdager, at superledende billeder faktisk er 3D og lidelsesdrevne fraktaler Kan 12th, 2023

Optisk skift med rekordhastigheder åbner døren for ultrahurtig, lysbaseret elektronik og computere: Marts 24th, 2023

Robotlarve demonstrerer ny tilgang til bevægelse for blød robotteknologi Marts 24th, 2023

Halvledergitter gifter sig med elektroner og magnetiske momenter Marts 24th, 2023

Mulig fremtid

Forskere ved Purdue opdager, at superledende billeder faktisk er 3D og lidelsesdrevne fraktaler Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Nyt design perovskit elektrokemisk celle til lys-emission og lys-detektion Kan 12th, 2023

Chip -teknologi

Rensselaer-forsker bruger kunstig intelligens til at opdage nye materialer til avanceret databehandling Trevor Rhone bruger AI til at identificere todimensionelle van der Waals-magneter Kan 12th, 2023

Undersøgelse viser, at Ta2NiSe5 ikke er en excitonisk isolator, internationalt forskerhold afgør den årtilange debat omkring den mikroskopiske oprindelse af symmetribrud i bulkkrystallen Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

opdagelser

Undersøgelse viser, at Ta2NiSe5 ikke er en excitonisk isolator, internationalt forskerhold afgør den årtilange debat omkring den mikroskopiske oprindelse af symmetribrud i bulkkrystallen Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Nyt design perovskit elektrokemisk celle til lys-emission og lys-detektion Kan 12th, 2023

Meddelelser

Undersøgelse viser, at Ta2NiSe5 ikke er en excitonisk isolator, internationalt forskerhold afgør den årtilange debat omkring den mikroskopiske oprindelse af symmetribrud i bulkkrystallen Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Nyt design perovskit elektrokemisk celle til lys-emission og lys-detektion Kan 12th, 2023

Interviews/boganmeldelser/essays/rapporter/podcasts/tidsskrifter/hvidbøger/plakater

Forskere ved Purdue opdager, at superledende billeder faktisk er 3D og lidelsesdrevne fraktaler Kan 12th, 2023

Laser direkte skrivning af Ga2O3/flydende metal-baserede fleksible fugtsensorer Kan 12th, 2023

Gennembrud i de optiske egenskaber af MXenes - todimensionelle heterostrukturer giver nye ideer Kan 12th, 2023

Nyt design perovskit elektrokemisk celle til lys-emission og lys-detektion Kan 12th, 2023

Militær

Nyt eksperiment oversætter kvanteinformation mellem teknologier i et vigtigt skridt for kvanteinternettet Marts 24th, 2023

Optisk skift med rekordhastigheder åbner døren for ultrahurtig, lysbaseret elektronik og computere: Marts 24th, 2023

Halvledergitter gifter sig med elektroner og magnetiske momenter Marts 24th, 2023

Gør dem tynde nok, og antiferroelektriske materialer bliver ferroelektriske Februar 10th, 2023

Tidsstempel:

Mere fra Nanoteknologi nu Seneste nyheder