研究人員開發(fā)出操縱奇異材料的新方法
近日,橡樹嶺國家實驗室的研究人員介紹,拓?fù)浣^緣體材料內(nèi)部具有絕緣特性,但表面具有導(dǎo)電特性,這種材料的突破有可能改變先進(jìn)電子學(xué)和量子計算領(lǐng)域。這些發(fā)現(xiàn)可能會徹底改變電子學(xué)和量子計算。
![]() 上圖展示了一種控制材料中量子態(tài)的新方法。電場誘導(dǎo)鐵電基底發(fā)生極化轉(zhuǎn)換,從而產(chǎn)生不同的磁性和拓?fù)錉顟B(tài)。圖片來源:Mina Yoon、Fernando Reboredo、Jacquelyn DeMink/ORNL、美國能源部 拓?fù)洳牧习l(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)80年代,是一種新的材料階段,其發(fā)現(xiàn)者于2016年獲得諾貝爾獎。僅利用電場,ORNL 的研究人員就能將普通絕緣體轉(zhuǎn)化為磁性拓?fù)浣^緣體。這種奇特的材料允許電流流過其表面和邊緣,而沒有能量耗散。電場會引起物質(zhì)狀態(tài)的改變。 領(lǐng)導(dǎo)這項研究的 ORNL 的 Mina Yoon 說:"這項研究可以帶來許多實際應(yīng)用,如下一代電子學(xué)、自旋電子學(xué)和量子計算。" 這些物質(zhì)可能會帶來高速、低功耗的電子產(chǎn)品,與目前的硅基電子產(chǎn)品相比,它們能耗更低、運行更快。 ORNL的科學(xué)家們在《二維材料》(2D Materials)上發(fā)表了他們的研究成果。 |