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科學家在分數(shù)量子反常霍爾效應研究方面取得重大突破

2023-09-29 09:56 來源:環(huán)球網(wǎng) 閱讀數(shù):767

中新網(wǎng)上海9月28日電 (記者 許婧)記者從28日舉行的上海交通大學李聽昕、劉曉雪團隊“分數(shù)量子反?;魻栃背晒侣劙l(fā)布會上獲悉,上海交通大學李聽昕、劉曉雪團隊發(fā)現(xiàn)并驗證零磁場條件下分數(shù)量子反常霍爾效應的存在的成果發(fā)表在物理學研究領域的著名期刊《物理學評論X》上,并被重點推薦。

這一成果在該領域內(nèi)實現(xiàn)了突破性的進展,而且團隊通過原創(chuàng)的新型器件的制備方法為后續(xù)的一系列研究鋪平了道路。該研究開啟了零磁場條件下研究分數(shù)電荷激發(fā)、任意子統(tǒng)計等新奇物性的大門,為拓撲量子計算等研究提供了新的可能與機遇。

近日,上海交通大學李聽昕、劉曉雪團隊發(fā)現(xiàn)并驗證零磁場條件下分數(shù)量子反?;魻栃拇嬖诘某晒l(fā)表在物理學研究領域的著名期刊《物理學評論X》上,并被重點推薦。 上海交大供圖

凝聚態(tài)物理領域的量子霍爾效應的相關研究曾經(jīng)三獲諾獎,一次是二維電子系統(tǒng)中量子霍爾效應的發(fā)現(xiàn),另一次是分數(shù)量子霍爾效應的發(fā)現(xiàn)。但是這兩次發(fā)現(xiàn)都是在強磁場情況下產(chǎn)生的現(xiàn)象,還有一次則是與量子霍爾效應相關的理論發(fā)現(xiàn)。

美國科學家霍爾(Edwin Hall)在1879年研究金屬的導電機制時發(fā)現(xiàn),給一塊導體施加電流和一個垂直于電流方向的磁場,產(chǎn)生了“霍爾電壓”,該效應被稱為霍爾效應。根據(jù)霍爾效應原理制成的霍爾傳感器,在速度傳感等方面至今應用廣泛。

1980年初,德國物理學家K. von Klitzing在研究二維電子系統(tǒng)的霍爾電阻時,發(fā)現(xiàn)極低溫和強磁場的極端條件下,樣品的霍爾電阻出現(xiàn)了一系列量子化的平臺,并且縱向電阻會相應呈現(xiàn)出零電阻態(tài)。這一現(xiàn)象被稱之為整數(shù)量子霍爾效應。

后來,理論物理學家意識到,必須要利用數(shù)學中的拓撲理論,將拓撲的概念引入物理研究,才能完整理解整數(shù)量子霍爾效應,由此開啟了拓撲物理研究時代。整數(shù)量子霍爾效應,也成為人類發(fā)現(xiàn)的第一種拓撲量子物態(tài)。

通常,真空中的電子總是帶整數(shù)的電荷數(shù),不可能出現(xiàn)帶分數(shù)的電荷;上海交大物理與天文學院副教授李聽昕說,在后來驚人發(fā)現(xiàn)的分數(shù)量子霍爾效應中,一個電子就好像可以分裂成三份,每一份都帶1/3電荷??梢哉f,分數(shù)量子霍爾效應是本質(zhì)上不同于整數(shù)量子霍爾效應的強關聯(lián)量子物態(tài),是一種奇異的量子流體,成為拓撲量子計算的重要候選方案之一。

然而,有正常效應,就可能有反常效應。美國理論物理學家D. Haldane在1988年計算得出:可以出現(xiàn)零磁場下的整數(shù)量子霍爾效應,后來被稱作:量子反常霍爾效應。這一理論工作也是他獲得2016年諾貝爾物理學獎的代表性工作之一。

近年來,基于二維材料莫爾超晶格系統(tǒng),國際國內(nèi)的研究者們在有關分數(shù)量子反常霍爾效應的理論和實驗研究方面開展了大量探索,最終將目光聚焦到轉(zhuǎn)角MoTe2體系。今年4-5月,美國華盛頓大學Xiaodong Xu研究團隊和美國康奈爾大學Kin Fai Mak,Jie Shan研究團隊分別獨立地報道了轉(zhuǎn)角MoTe2中存在有分數(shù)量子反?;魻枒B(tài)的跡象。但光學測量手段一般難以給出分數(shù)量子反?;魻栃嬖诘闹苯哟_鑿證據(jù)。

最近,李聽昕、劉曉雪團隊(實驗)與美國田納西大學張陽團隊(理論)合作,在分數(shù)量子反?;魻栃芯糠矫嫒〉昧送黄菩赃M展。他們設計制備了新型轉(zhuǎn)角MoTe2莫爾超晶格器件,通過開展電學輸運實驗,直接觀測到分數(shù)量子反常霍爾效應存在的確鑿證據(jù),該工作是國際上同期兩個獨立實驗工作之一(另一實驗工作由美國華盛頓大學Xiaodong Xu研究團隊完成)。

該工作得到了審稿人的高度評價,被認為是領域內(nèi)的突破性進展,且原創(chuàng)的新型器件制備方法為后續(xù)一系列圍繞分數(shù)量子反?;魻栃难芯夸伷搅说缆贰T撗芯块_啟了零磁場條件下研究分數(shù)電荷激發(fā)、任意子統(tǒng)計等新奇物性的大門,為拓撲量子計算等研究提供了新的可能和機遇。

本工作獲得了科技部、基金委,上海市科委等項目的資助。極低溫測量部分在中國科學院綜合極端條件實驗裝置完成,本論文的合作者還包括上海交通大學物理與天文學院賈金鋒院士,姜生偉副教授和史志文教授。(完)

【編輯:陳文韜】

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