我们在物理课上都学过欧姆定律,即导体的电阻和施加在它身上的电压会决定有多少电流通过导体。材料中带负电的电子以一种无序的方式运动,而且基本上是相互独立的。然而,物理学家发现,当电荷载流子相互影响且足够强烈时,情况就会有趣得多。
例如,几年前发现的 "扭曲的双层石墨烯"就是这种情况。这种材料是由两个薄如蝉翼的石墨烯层组成的,它每个层都有一层碳原子。如果两个相邻的层之间稍有扭曲,电子就会受到影响,从而在彼此间产生强烈的互动。因此,这种材料就可以成为超导材料,无损耗地传导电流。
由苏黎世联邦理工学院固体物理实验室的一个研究小组与美国奥斯汀的德克萨斯大学的研究人员在扭曲的石墨烯双层中观察到了一种新的状态。在这种状态下,带负电的电子和带正电的空穴(材料中缺失的电子)彼此之间的关联性非常强,导致材料不再传导电流。
专门研究小型量子系统电子特性的科学家已经在推测这种现象可应用的领域。然而,这还需要大量的准备工作。
该研究论文题为“Correlated electron-hole state in twisted double-bilayer graphene”,已发表在《科学》期刊上。主要作者为Peter Rickhaus et al。
前瞻经济学人APP资讯组
参考资料:https://phys.org/news/2021-09-insulator-conductors.html
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