美國麻省理工學(xué)院(mit)物理學(xué)家們按照特定順序?qū)⒍逊e的5層超薄膜石墨烯碎片分離出來,將石墨或鉛筆芯做成了黃金材料。通過調(diào)整這些材料,可以表現(xiàn)出天然石墨中所沒有的3個(gè)重要特性。這項(xiàng)研究發(fā)表在《自然納米技術(shù)》號。
mit研究組以正確的順序?qū)⑹?層堆積起來,發(fā)現(xiàn)了石墨的獨(dú)特性質(zhì)。這些五層菱形堆積石墨烯可以顯示絕緣、磁性或拓?fù)涞奶匦裕@意味著在材料物理學(xué)中革命性的納米顯微鏡技術(shù)的重要發(fā)現(xiàn)。
石墨由碳組成,而石墨烯由單一碳原子排列成六角形。石墨烯在20年前分離后一直是研究的焦點(diǎn)。此前,研究人員發(fā)現(xiàn),將石墨板堆起來,以細(xì)微的角度扭曲,可以賦予材料從超導(dǎo)到磁性等新的特性。
另外,還發(fā)現(xiàn)了按照一定順序排列的5層石墨烯表現(xiàn)出在材料內(nèi)部移動(dòng)的電子之間通信的電子結(jié)合現(xiàn)象的“魔力”等特性,在電子領(lǐng)域可以被稱為“黃金材料”。研究組噴射的材料是5層菱形層石墨烯,厚度只有10億分之?dāng)?shù)米。分離這種材料的關(guān)鍵是散射型近距離掃描光學(xué)顯微鏡,它能快速且相對低廉地確定材料的各種重要特性。
團(tuán)隊(duì)將電極連接到一個(gè)由氮化硼“面包”組成的小三明治結(jié)構(gòu)上,用其他電壓調(diào)節(jié)了系統(tǒng)。結(jié)果,他們發(fā)現(xiàn)了三種不同電子數(shù)的變化,這些物質(zhì)可能是絕緣物質(zhì)、磁性物質(zhì)和位相力學(xué)物質(zhì)。
根據(jù)研究人員的解釋,從本質(zhì)上講,拓?fù)洳牧显试S電子在材料的邊緣不受阻礙地運(yùn)動(dòng),但不能從中間穿過。電子沿著材料邊緣的“高速公路”向一個(gè)方向前進(jìn),這條高速公路被材料中心的中央線隔開。因此,相位幾何材料的邊緣是完美的導(dǎo)體,中心是絕緣體。
這一成果為研究強(qiáng)相關(guān)、拓?fù)湮锢淼刃骂I(lǐng)域開辟了道路。
信息化時(shí)代的摩天大樓雖然建在硅等非常常見的元素上,但再華麗的大廈也會(huì)受到地基的制約。信息化時(shí)代發(fā)展到什么程度,我們就切實(shí)需要新的要素來建造新的大廈。根據(jù)本文,將單一石墨烯堆疊起來,材料就具有神奇的性能。碳比硅更常見,將成為未來信息技術(shù)的媒介。碳材料可以做任何事情。最堅(jiān)硬、最軟、絕緣體、半導(dǎo)體、超導(dǎo)體、絕熱、超導(dǎo)、吸光、完全透光……但要想挖掘碳的潛力,必須依靠數(shù)十年的實(shí)驗(yàn)和研究開發(fā)的積累。表面上看是最奇特,最普通的植物,但不容易形成。
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