石墨烯超導的新突破將其推向更高的溫度
石墨烯是一種令人難以置信的材料。 它只有一個原子厚,但強度是鋼的 200 倍。 它是碳原子的晶格,可以導電。 在適當的條件下,它是超導體,因此電流不會遇到阻力。
我們只知道石墨烯的超導性2018年以來。 兩層石墨烯被放置在彼此的頂部。 它們沒有完全重疊,有 1.1 度的小扭曲。 這些層被冷卻到略高於絕對零,瞧! 超導石墨烯。
據報道科學,新作品額外增加了一層石墨烯。 這種石墨烯夾層結構中的超導性是在稍微不同的扭轉角(平均 1.56 度)下實現的,但可以達到更高的溫度 - 儘管仍然只比絕對零度高幾度。 這項發現本身就很有趣,因為我們正在更多地了解石墨烯。 然而,它具有更廣泛的影響。 它使研究人員能夠以全新的方式研究超導性。
三層石墨烯超導體對外部施加的電場敏感。 透過調整該場的強度,研究人員可以控制系統的超導程度。 研究人員現在有了一種可調節的方法來研究超導性。
論文的共同主要作者之一、哈佛大學博士後研究員安德魯說:「扭曲石墨烯中的超導性為物理學家提供了一個實驗上可控且理論上可訪問的模型系統,他們可以利用該系統的特性來解碼高溫超導的秘密。陳述。
該研究的另一位主要作者、哈佛大學博士生郝澤宇補充說:“它使我們能夠在一個新的維度上觀察超導體,並為我們提供了有關驅動超導性的機制的重要線索。”
超導性的終極目標是創造一種在室溫條件下具有超導性的材料。 去年,已宣布,但幾乎沒有任何併發症。 它只是少量的材料,要成為超導體,必須在 250 萬個大氣壓力的壓力下將其擠壓在兩顆鑽石之間。 這確實不是在尖叫「將改變我們生活的神奇材料」。
新的三層石墨烯有證據表明其超導性是由電子之間的強相互作用驅動的。 人們認為這種機制對於創造穩定的高溫超導體非常重要,但人們尚未完全了解它們。 該系統可以為超導理論提供重要的見解。
「我們了解得越多,我們就越有機會提高超導轉變溫度,」金說。