25岁“天才少年”曹原再发一篇Nature!9个月的第三篇Nature!

  新年伊始,2021年2月1日,被誉为“天才少年”的95后博士曹原再次以共同一作+通讯作者的身份在Nature上刊文!

  这是曹原今年的首篇Nature,也是他继2018年在Nature上背靠背发表了两篇论文,2020年继续背靠背连发两篇Nature介绍石墨烯后的又一新突破!

  这回,曹原介绍的不再是他们双层魔角石墨烯的工作,而是三层!

  这位“出道即巅峰”的天才少年,一直在用自己的科研成果告诉我们,他真的很牛....

  再突破!

  曹原新年首篇Nature

  2021年2月1日,95后博士曹原再次以共同一作+通讯作者的身份在Nature上刊文。

  曹原之前发表了很多Nature来介绍他们的双层魔角石墨烯的工作,但是这次不一样,这次是三层!

  摩尔超晶格(Moiré superlattices)最近已经成为研究相关物理学和超导性的平台,具有前所未有的可调节性。尽管在其他几个摩尔系统中也观察到了相关效应,但魔角扭曲双层石墨烯仍然是唯一一种可重复测量到强超导性的石墨烯。

  在此,作者在魔角扭曲三层石墨烯(MATTG)中发现了摩尔超导,其电子结构和超导性能的可调性优于魔角扭曲双层石墨烯。

  通过测量霍尔效应和量子振荡作为密度和电场的函数,作者能够确定系统在正常金属状态下的可调相位边界。零磁场电阻率测量表明,超导性的存在与每个摩尔单元的两个载流子产生的破缺对称性相位密切相关。作者发现超导相位受到抑制,并局限于部分围绕破对称性相位的范霍夫奇点,这很难与弱耦合Barden-Cooper-Schriefer理论相协调。此外,系统广泛的原位可调性能够达到以Ginzburg-Landau相干长度为特征的超强耦合状态,这达到粒子间的平均距离,以及非常大的TBKT/TF值,超过0.1(其中TBKT和TF分别是Berezinskii-Kosterlitz -Thouless是转变温度和费米温度)。

  这些观察表明,MATTG可以在接近二维玻色-爱因斯坦凝聚体的交叉处进行电调谐。该研究结果建立了一系列可调谐摩尔超导体,它们有可能彻底改变我们对强耦合超导的基本认识和应用。


相关文章

中美团队制成世界首个功能性石墨烯半导体

天津大学教授马雷联合美国佐治亚理工学院WalterdeHeer团队,首次制成了可扩展的半导体石墨烯,这可能为制造比现在的硅芯片速度更快、效率更高的新型计算机铺平道路。石墨烯是一种由单层碳原子制成的材料......

打开石墨烯带隙,开启石墨烯芯片制造领域大门

天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心的马雷教授团队攻克了长期以来阻碍石墨烯电子学发展的关键技术难题,在保证石墨烯优良特性的前提下,打开了石墨烯带隙,成为开启石墨烯芯片制造领域大门的重要里程碑。该研究......

十倍于硅的性能?石墨烯半导体厉害在哪

近日,我国研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体,相关论文发表在权威期刊Nature杂志上。论文名为“Ultrahigh-mobilitysemiconductingepitaxialgr......

石墨烯真能造芯片了?天津大学纳米中心攻破技术难关

“后摩尔时代,放过石墨烯(Graphene)吧。”这是两年前中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范说过的话。石墨烯,一个“新材料之王”,一个曾经在2021年在“全球IEEE(电气和电子工程师协会)......

首个由石墨烯制成的功能半导体问世

美国佐治亚理工学院研究人员创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体。该项突破为开发全新电子产品打开了大门。研究发表在《自然》杂志上。石墨烯和碳化硅的分子模型。图片来源:佐治亚理工学院石墨烯是由已知最......

英国研究表明光可以加速质子在石墨烯中的传输

英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所的科研人员发现了一种利用光加速石墨烯质子传输的方法,可能会改变氢气产生方式。相关研究结果发表在《自然通讯》上。质子传输是许多可再生能源技术的关键步骤,例如氢燃料电池和太......

新型类脑晶体管,实现像人脑一样的信息处理与存储功能

美国西北大学、波士顿学院和麻省理工学院研究人员从人脑中汲取灵感,开发出一种能够进行更高层次思维的新型突触晶体管,可像人脑一样同时处理和存储信息。在新的实验中,研究人员证明晶体管对数据进行分类的能力,超......

英国研究表明光可以加速质子在石墨烯中的传输

英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所的科研人员发现了一种利用光加速石墨烯质子传输的方法,可能会改变氢气产生方式。相关研究结果发表在《自然通讯》上。质子传输是许多可再生能源技术的关键步骤,例如氢燃料电池和太......

英国研究表明光可以加速质子在石墨烯中的传输

英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所的科研人员发现了一种利用光加速石墨烯质子传输的方法,可能会改变氢气产生方式。相关研究结果发表在《自然通讯》上。质子传输是许多可再生能源技术的关键步骤,例如氢燃料电池和太......

27岁9篇Nature+Science,“天才少年”曹原将至世界顶尖名校任教

“95后天才少年”曹原最近有了新动向。据加州大学伯克利分校(UniversityofCalifornia,Berkeley)学校官网显示,27岁的天才少年曹原将于2024年7月起正式担任该校电子工程与......