0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

什么是量子自旋霍尔效应?

中科院半导体所 来源:物理研究更新 2023-05-23 11:38 次阅读

锗烯是一种由单层锗原子组成的二维材料,类似于石墨烯。锗烯具有蜂窝状的晶格结构,但是不同于石墨烯的是,锗烯的原子有一定的凸起,形成了低屈曲的形态。这种凸起使得锗烯具有较强的自旋轨道耦合:这是一种量子力学效应,描述了电子的自旋和轨道运动之间的相互作用。

55f280d0-f8ab-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

什么是量子自旋霍尔效应?

量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。这意味着电流在一个方向流动时,电子的自旋会指向另一个方向。量子自旋霍尔效应是一种拓扑效应,即它不依赖于材料的具体形状或大小,而只取决于材料的拓扑不变量,这是一种描述材料电子结构全局特征的数学量。

锗烯如何实现量子自旋霍尔效应?

在2023年5月12日发表在《物理评论快报》上的一篇论文中,来自荷兰、中国和日本的科学家首次实验证明了锗烯是一种量子自旋霍尔绝缘体,并且可以通过外加垂直电场来调控其拓扑相变。他们使用了扫描隧道显微镜和扫描隧道谱来观察和测量锗烯在金属银基底上生长出来的蜂窝结构和电子态。他们发现,在没有电场时,锗烯具有一个较大的能隙即内部没有导电态,但是在边缘有两条反向自旋极化的金属态,表现出量子自旋霍尔效应。当他们施加一个临界电场时,能隙关闭,锗烯变成了一种狄拉克半金属,即内部和边缘都有导电态,并且呈现出线性色散关系。当他们进一步增加电场时,能隙重新打开,但是边缘态消失了,锗烯变成了一种普通绝缘体,失去了拓扑性质。

锗烯有什么应用前景?

这项实验展示了锗烯作为一种单元素量子自旋霍尔绝缘体的潜力,并且证明了可以通过外加电场来实现拓扑相变和开关功能。这为未来设计基于拓扑材料的低能耗电子器件提供了可能性,例如拓扑场效应晶体管,它可以利用边缘态来传输信息,并且不受散射或噪声的干扰。此外,锗烯还可以与其他二维材料组合形成异质结构,从而产生更多丰富和复杂的物理现象和功能。锗烯作为一种新型拓扑材料,值得进一步深入探索和开发。


编辑:黄飞

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1509

    浏览量

    78596
  • 霍尔效应
    +关注

    关注

    4

    文章

    383

    浏览量

    42808

原文标题:石墨烯类似物中的量子自旋霍尔效应

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    霍尔效应及应用

    物理学家克利青(K.V.Klitzing)因发现量子霍尔效应而荣获1985年度诺贝尔物理学奖;美籍华裔物理学家崔琦、美籍德裔物理学家施特默(H.L.Stormer)和美国物理学家劳克林
    发表于 10-23 17:46

    霍尔效应基本介绍(深圳响拇指团队)

    为此获得了1998年的诺贝尔物理学奖。这就是大致的霍尔效应的发展史,那么现在的霍尔效应有什么有什么样的发展前景呢。现今,复旦校友、斯坦福教授张首晟与母校合作开展了“
    发表于 07-10 17:20

    什么是“量子自旋霍尔效应”?

    "量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子
    发表于 12-13 16:40

    量子霍尔传感器有哪几种封装方式

    产品介绍1.1目前学术界只有曼彻斯特大学开发的量子霍尔效应(QWHE)才是商业化的。Advanced Hall Sensors Ltd简称(AHS)成立于2013年,是一家 曼彻斯特大学的衍生公司
    发表于 03-02 07:30

    张首晟的访谈录

    张首晟,是个“神童”,直接跳过高中,自学从初中进入复旦大学;师从杨振宁,被认为获得诺奖只是时间问题;开创了拓扑绝缘体这个全新领域,发现了“量子自旋霍尔效应”,包揽了物理界所有重量级奖项
    的头像 发表于 01-15 12:24 3409次阅读

    什么是量子霍尔效应?

    2018年12月17日复旦大学物理学系修发贤课题组在《自然》杂志上刊发了他们的研究成果:在拓扑半金属砷化铬纳米片中观测到由外尔轨道形成的新型三维量子霍尔效应。该项研究成果我国科学家首次在三维空间中发现
    的头像 发表于 01-01 11:07 2.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>?

    让无数科学家竞折腰的“三维量子霍尔效应”,到底是什么?

    可以说在修发贤课题组的发现之前,科学家对于量子霍尔效应的研究仅仅停留于二维体系,而对于三维体系也只有无尽的猜测。修发贤团队发现了由三维“外尔轨道( Weyl orbits )”形成的新型三维
    的头像 发表于 05-14 14:23 6437次阅读
    让无数科学家竞折腰的“三维<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>”,到底是什么?

    半导体所为揭示量子自旋液体的自旋子激发提供充分证据

    量子自旋液体是一种新的物质形态,可以用拓扑序的长程多体纠缠来描述。量子自旋液体在近年来备受关注,这不仅由于它在高温超导机制和量子计算中的广大
    的头像 发表于 06-03 10:26 1734次阅读

    AHS量子霍尔传感器的优势有哪些

    AHS量子霍尔传感器,也叫量子霍尔传感器,利用分子束外延技术 制造薄膜晶片,以及量子霍尔
    的头像 发表于 02-26 14:15 1674次阅读

    量子霍尔效应详解

    应用还感受不深,但被超导电性关联起来的物理却已经覆盖物质科学的诸多分支。一是量子霍尔效应 (quantum Hall effect, QHE):自半导体异质结二维电子气中发现量子
    的头像 发表于 07-25 11:53 4590次阅读

    二维Na₃Bi中本征铁电量子自旋霍尔效应的理论研究

    本文基于非平衡态格林函数-密度泛函理论等第一性原理方法对二维表面聚合Na3Bi进行了系统研究,发现其具备较高面外铁电极化(0.59 uC/cm2 )、较大非平庸带隙(0.36 eV)和较低能量过渡势垒(9.26 meV/f.u.)等优良特性
    的头像 发表于 01-17 14:57 849次阅读

    硅基半导体自旋量子比特实现超快调控

    来源:科技日报 5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控
    的头像 发表于 05-09 15:22 399次阅读
    硅基半导体<b class='flag-5'>自旋</b><b class='flag-5'>量子</b>比特实现超快调控

    浅谈量子霍尔效应

    整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应
    的头像 发表于 10-16 13:27 339次阅读

    什么是量子反常霍尔效应量子反常霍尔效应有多反常?

    长时间使用计算机时,会遇到计算机发热、能量损耗、速度变慢等问题,这是因为常态下芯片中的电子运动没有特定的轨道,它们相互碰撞从而发生能量损耗。量子霍尔效应的发现,为我们突破摩尔定律和集成电路的发展提供了一个全新的原理。
    的头像 发表于 11-09 10:37 642次阅读
    什么是<b class='flag-5'>量子</b>反常<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>?<b class='flag-5'>量子</b>反常<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>有多反常?

    多层石墨烯中的分数量子霍尔效应解析

    霍尔效应在普通的导体中是线性的,即霍尔电阻和磁场强度成正比。但是,在一些特殊的材料中,当磁场很强时,霍尔效应会出现非线性的行为,
    的头像 发表于 02-26 09:54 206次阅读