Wissenschaftler haben eine zweidimensionale elektronische Kagome Gitter

Wissenschaftler von der University of Wollongong gemeinsam mit Kollegen von der Chinesischen Universität von Бейанг, Universität Нанкаи und des Instituts für Physik der chinesischen Akademie der Wissenschaften haben erfolgreich ein zweidimensionales E-Gitter Kagome auf atomarer Skala mit möglichen Anwendungen im Bereich der Elektronik und Quantum Computing. Die Arbeit der Wissenschaftler wurde veröffentlicht in Science Advances. Gitter Kagome benannt nach dem traditionellen Schema наслаивания Bambus aus dreieckigen und sechseckigen Segmenten.

Die Wissenschaftler sammelten Kagome Gitter, Schichtung und verdrehen zwei нанослоя силицена. Силицен ist дираковский die Fermi-Material auf Basis von Silizium der Dicke eines atoms mit einer sechseckigen Wabenstruktur, durch die die Elektronen bewegen sich auf nahezu Licht-Geschwindigkeit.

Aber wenn силицен wellt sich Kagome in das Gitter, Elektronen gefangen sind und schlängeln sich in шестиугольниках Gitter.

Нанорешетка Kagome

Wissenschaftler haben lange Interesse an der Erstellung der zweidimensionalen Gitters Kagome wegen der nützlichen theoretischen elektronischen Eigenschaften, die eine solche Struktur.

«Theoretiker schon lange vorhergesagt, dass wenn Sie die Elektronen in das elektronische Gitter Kagome, destruktive Interferenzen dazu führen, dass die Elektronen, anstatt zu fließen durch Sie, Windung aufgerollt und in einem Gitter geschlossen. Dies entspricht dem eindringen in das Labyrinth gefolgt von der Abwesenheit des Ertrages».

Während die theoretischen Eigenschaften von E-Gitter Kagome machte es ein Thema von Interesse für Wissenschaftler, die Schaffung eines solchen Materials erwies sich als äußerst kompliziert.

«Um alles in übereinstimmung mit der Prognose, müssen Sie sicherstellen, dass das Gitter konstant ist und dass die Länge des Gitters vergleichbar mit der Wellenlänge des Elektrons, um auszuschließen, eine Vielzahl von Materialien. Sollte die Art des Materials, in dem das Elektron kann sich nur auf der Oberfläche. Und es leitfähig ist. Nicht so viele Elemente in der Welt haben solche Eigenschaften».

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