量子幾何学はグラフェンを超伝導体にするのに役立った

研究者らは、特定の角度で折り畳まれたグラフェンがどのように機能するかについての新たな証拠を発表しました。

超伝導体になり、エネルギーを失うことなく電気を動かします。

通常の金属では、導電率が原因です高速電子。しかし、ねじれた 2 層グラフェンの構造は、その中の電子が非常にゆっくりと移動するという点で異なります。実際、速度はゼロに近づきます。

従来の超伝導理論によれば、電気を通す必要はない、と研究の共著者でオハイオ州立大学の物理学教授でもあるジーニー・ラウは説明する。しかし、科学者は「量子幾何学」を使用したと研究の著者は書いています。彼らは電子を考慮しました-それは粒子であるだけでなく、波でもあります。これは、波動関数を持っていることを意味します。

その結果、照射されたグラフェンサンプルは超伝導を示しました。

フラットバンドの量子波動関数の幾何学構造と電子間の相互作用により、材料内に散逸することなく電流が流れると物理学者は説明します。

「私たちは、常方程式ができることを発見しました私たちが検出した超伝導信号の約 10% を説明します。私たちの実験的測定は、量子幾何学がそれを超伝導体にするものの 90% であることを示しています」と研究の著者は結論付けています。

これまでのところ、この材料の超伝導効果は極低温での実験でしか検出できません。

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