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            25歲天才少年!曹原第5篇《Nature》重要發現:比魔角雙層石墨烯還強!

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            編輯推薦:25歲發表5篇Nature,其中兩次還是連發兩篇。

             

            曹原,1996年出生。2010年考入中國科學技術大學少年班,并入選嚴濟慈物理英才班。他在校期間表現優異,2014年獲中國科大畢業生最高榮譽郭沫若獎學金,之后赴美國MIT攻讀博士學位。2018年12月18日,榮登《自然》2018年度影響世界的十大科學人物榜首。

             

            2018年,曹原以第一作者身份在《Nature》上連發兩篇文章,發現當兩層平行石墨烯堆成約1.1°的微妙角度,賦予石墨烯超導能力的“魔角”,從而引發奇特的超導效應,《Nature》連發兩篇關于轉角石墨烯的重大成果,并配以評述。國內外學術界為之震動,開辟了凝聚態物理的新領域。

             

            當無數的科學家正在重復其實驗時,曹原及其合作者于北京時間2020年5月7日在《Nature》再次連發兩篇關于魔角石墨烯的最新進展。其中一篇曹原是第一作者與通訊作者,另一篇曹原是共同第一作者。

             

             

            2021年2月1日,來自美國麻省理工學院的曹原以共同一作和第一通訊的身份在Nature發表最新成果,在魔角扭曲三層石墨烯發現了moiré超導體,且該體系在電子結構和超導性能方面的可調性,優于魔角扭曲雙層石墨烯。相關論文以題為“Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twistedtrilayer graphene”發表在Nature上。

             

            論文鏈接:

            https://www.nature.com/articles/s41586-021-03192-0

             

            近些年來,Moiré超晶格因其出色的可調節性,已經成為研究相關物理和超導性的平臺。盡管在其他幾個moiré體系中,也觀察到了相關效應,但魔術角扭曲雙層石墨烯,仍然是唯一一種可重復測量到強超導性的Moiré體系。當兩層或兩層以上的二維(2D)材料堆疊在一起時,由于層間的小扭角或晶格失配,會產生一個電子帶寬降低的moiré超晶格。在這種平帶系統中,電子相互作用占主導地位,可獲得對各種相關和拓撲相的觀察。其中,魔角扭曲雙層石墨烯(MATBG),因其引人入勝的超導相,而引起了特別的關注。雖然超導的特征在其他系統中也有報道,但直到目前為止,超導性的決定性證據——包括觀察到的零電阻、尖銳的開關電壓-電流(V-I)特性和約瑟夫森相位相干性—僅在MATBG中得到了重復的證明。

             

            在這里,研究者報告了在一個由三個相鄰的石墨烯層依次被θ和?θ扭曲的魔角系統中,實現了超強耦合超導性(圖1a)。研究者認為在Tc/TF?0.1處存在強耦合,其中Tc為臨界溫度,TF = π?n*/(m*kB)為費米溫度(kB,Boltzmann常數;?,約化普朗克常數;m*,測量有效質量)。研究者測量霍爾效應和量子振蕩作為密度和電場的函數,使德研究者能夠確定系統在正常金屬狀態下的可調相位邊界。零磁場電阻率測量表明,超導性的存在與每個moiré單胞中兩個載流子產生的破缺對稱性相位密切相關。

             

            與此同時,研究者發現超導相位被抑制,并局限于部分圍繞破缺對稱性相位的范霍夫奇點,這是與弱耦合的Barden-Cooper-Schrieffer理論難以調和的。此外,該系統廣泛的原位可調性,使得其能夠達到超強耦合狀態,其特征是Ginzburg-Landau相干長度達到平均粒子間距離,以及非常大的TBKT/TF值,超過0.1(其中TBKT和TF分別是Berezinskii-Kosterlitz-Thouless轉變溫度和費米溫度)。以上研究表明,MATTG可以在接近二維玻色-愛因斯坦凝聚體的交叉處,進行電學調諧。

             

            為了進一步了解MATTG超導相圖,研究者分析了涉及超導的載流子類型。圖4a, b分別顯示了,大位移場和小位移場在?4 < ν < 0范圍內的量子振蕩測量。圖4f, g圖中顯示了電子的相應數據,即0 < ν < +4范圍。在小的D(包括0),在|ν| = 2處有一個‘reset’,這表現為一個由|ν| = 2起源的向外(遠離ν =0)的朗道扇形圖(圖4b, g)。這些扇形圖在ν|附近結束,在這里新的外向扇形圖開始,與那里發生的“reset”一致(圖2b, c),這表明到不同的破缺對稱相基態的相變。在這些小的D值中,超導性被限制在|ν| =2和|ν| = 3之間的區域(圖2a-c),如圖4e所示。

             

            綜上所述,研究者的實驗指向了一種強耦合超導機制,這種機制與ν =±2的基態密切相關,最大Tc值主要由載流子密度決定,而不是由DOS的精確結構決定。同時,注意到VHS的存在,會影響破缺對稱性相位下的相變。這些觀測結果表明,研究者應考慮moiré超導體超強耦合強度理論模型的發展。尤其值得注意的是,應確定是什么使MATBG和MATTG成為堅固的超導體。一種可能性是它們都有一定的對稱性,特別是近似的C2對稱性。有趣的是,這種對稱性在其他基于石墨烯的moiré系統中并不存在。該研究表明,未來對其他C2-對稱的moiré系統的研究,應確定這種對稱性對于moiré平帶強耦合超導的形成,是否必不可少。(文:水生)

             

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