Kvantinė geometrija padėjo grafeną padaryti superlaidininku

Tyrėjai pateikė naujų įrodymų, kaip gali grafenas, sulankstytas tam tikrais kampais

tapti superlaidininku, perkeliančiu elektrą neprarasdamas energijos.

Paprastame metale laidumas yra atsakingasdidelio greičio elektronai. Tačiau susukto dviejų sluoksnių grafeno struktūra skiriasi tuo, kad jame esantys elektronai juda labai lėtai – tiesą sakant, greičiu, artėjančiu prie nulio.

Pagal tradicinę superlaidumo teoriją,jie neturi vesti elektros, aiškina tyrimo bendraautorė Jeanie Lau, taip pat Ohajo valstijos fizikos profesorė. Tačiau mokslininkai panaudojo „kvantinę geometriją“, rašo tyrimo autoriai. Jie laikė elektroną – tai ne tik dalelė, bet ir banga. Tai reiškia, kad ji turi bangų funkcijas.

Dėl to apšvitintas grafeno mėginys parodė superlaidumą.

Kvantinių bangų funkcijų geometrija plokščiose juostose kartu su elektronų sąveika lemia elektros srovės tekėjimą medžiagoje be išsisklaidymo, aiškina fizikai. 

„Mes nustatėme, kad įprastos lygtys galipaaiškinti apie 10% mūsų aptikto superlaidumo signalo. Mūsų eksperimentiniai matavimai rodo, kad kvantinė geometrija sudaro 90% to, kas daro jį superlaidininku“, – daro išvadą tyrimo autoriai.

Kol kas superlaidų šios medžiagos poveikį galima aptikti tik eksperimentuojant itin žemoje temperatūroje.

Skaityti daugiau:

Saulėje išsiveržė galingas blyksnis: jis jau paveikė Žemę

Viduramžių tvirtovė atsitiktinai aptikta miške: radinys nustebino mokslininkus

Mokslininkai nustatė naują genetinę vaikų ligą: kaip ji pasireiškia