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    獨(dú)特的量子材料可以實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)大,緊湊的計(jì)算機(jī)

    獨(dú)特的量子材料可以實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)大,緊湊的計(jì)算機(jī)

    硫化鉻溴化物結(jié)晶成薄層,可以剝離并堆疊以制造納米級(jí)器件。哥倫比亞大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn),這種材料電子磁性是聯(lián)系在一起的——這一發(fā)現(xiàn)可以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究以及自旋電子學(xué)的潛在應(yīng)用。圖片來(lái)源:韓明根、朱毅梅

    計(jì)算機(jī)中的信息通過(guò)電子的運(yùn)動(dòng)通過(guò)半導(dǎo)體傳輸,并存儲(chǔ)在磁性材料中電子自旋的方向上。為了縮小器件,同時(shí)提高其性能-這是一個(gè)名為自旋電子學(xué)(“自旋電子學(xué)”)的新興領(lǐng)域的目標(biāo),研究人員正在尋找結(jié)合兩種量子特性獨(dú)特材料。哥倫比亞大學(xué)的一個(gè)化學(xué)家和物理學(xué)家團(tuán)隊(duì)在《自然材料》雜志上發(fā)現(xiàn),在一種名為硫化鉻溴化物(CrSBr)的材料中,電子傳輸和磁性之間存在很強(qiáng)的聯(lián)系。

    CrSBr是在化學(xué)家Xavier Roy的實(shí)驗(yàn)室中創(chuàng)造的,是一種所謂的范德華晶體,可以剝離成可堆疊的2D層,只有幾個(gè)原子薄。與被氧氣和水迅速破壞的相關(guān)材料不同,CrSBr晶體在環(huán)境條件下是穩(wěn)定的。這些晶體在相對(duì)較高的-280F溫度下也保持其磁性,避免了將昂貴的液氦冷卻至-450F溫度的需要,

    “CrSBr比其他2D磁體更容易使用,這使我們能夠制造新穎的設(shè)備并測(cè)試其性能,”羅伊實(shí)驗(yàn)室的博士后Evan Telford說(shuō),他于2020年畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué),獲得物理學(xué)博士學(xué)位。去年,華盛頓大學(xué)的同事Nathan Wilson和Xiaodong Xu以及哥倫比亞大學(xué)的Xiaoyang Zhu發(fā)現(xiàn)了磁性與CrSBr對(duì)光的反應(yīng)之間的聯(lián)系。在目前的工作中,Telford領(lǐng)導(dǎo)了探索其電子特性的努力。

    該團(tuán)隊(duì)使用電場(chǎng)來(lái)研究不同電子密度,磁場(chǎng)和溫度的CrSBr層 – 可以調(diào)整不同的參數(shù)以在材料中產(chǎn)生不同的效果。隨著CrSBr中的電子特性發(fā)生變化,其磁性也發(fā)生了變化。

    “半導(dǎo)體具有可調(diào)的電子特性。磁鐵具有可調(diào)自旋配置。在CrSBr中,這兩個(gè)旋鈕是組合在一起的,“羅伊說(shuō)?!斑@使得CrSBr對(duì)基礎(chǔ)研究和潛在的自旋電子學(xué)應(yīng)用都具有吸引力。

    Telford解釋說(shuō),磁性是一種難以直接測(cè)量的特性,特別是當(dāng)材料的尺寸縮小時(shí),但是很容易用稱為電阻的參數(shù)來(lái)測(cè)量電子的移動(dòng)方式。在CrSBr中,電阻可以作為其他不可觀測(cè)磁態(tài)的代理。“這非常強(qiáng)大,”羅伊說(shuō),特別是當(dāng)研究人員希望有朝一日用這種2D磁鐵制造芯片時(shí),這些芯片可用于量子計(jì)算,并在狹小的空間內(nèi)存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)。

    Telford說(shuō),材料的電子和磁性特性之間的聯(lián)系是由于層中的缺陷 – 對(duì)于團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)幸運(yùn)的突破?!叭藗兺ǔO胍?#8217;最干凈’的材料。我們的晶體有缺陷,但沒(méi)有這些缺陷,我們就不會(huì)觀察到這種耦合,“他說(shuō)。

    從這里開始,羅伊實(shí)驗(yàn)室正在試驗(yàn)如何種植具有故意缺陷的可剝離范德華晶體,以提高微調(diào)材料性能的能力。他們還在探索不同的元素組合是否可以在更高的溫度下發(fā)揮作用,同時(shí)仍然保留這些有價(jià)值的組合特性。

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