超导性为量子材料MnBi₂Te₄提供了新的见解

量子力学的梦 2024-11-01 01:52:37

厚度为 24.7 nm 和 14.7 nm 的 MBT 薄片的正常传输概述,分别用红线和蓝线表示。图片来源:通讯材料 (2024)。DOI: 10.1038/s43246-024-00649-3

自发现 MnBi 材料以来的第一次2特4(MBT) 的 Tim S Thom 的 Tim Thom 的 Tim S Thom 的 Thom S Tho S 的 Tho S Tho S Tho S这标志着了解 MBT 迈出了重要的一步,对未来的技术(例如信息处理和量子计算的新方法)具有重要意义。

MBT 是一种最近发现的材料,因其独特的磁性和拓扑特性而引起了人们的关注。在他们的研究中,科学家们检查了电在材料中的行为。研究结果发表在《通讯材料》杂志上。

MBT 的拓扑特性导致电子仅沿材料的边缘移动,理论上,它们应该只沿顺时针方向移动。然而,特温特的实验表明,在某些条件下,电子可以顺时针和逆时针旋转。

据研究人员称,这一发现至关重要。研究人员 Thies Jansen 解释说:“这似乎不是一个显着的差异,但单向电子流对于创建新的电子状态至关重要,从而能够以新的方式处理信息。

研究人员观察到,当他们成功地使 MBT 充当超导体时,电子会双向旋转——一种没有电阻的材料,这使他们能够研究它在磁场影响下的特性。

“如果我们的目标是在量子应用中使用这种材料,电子的不同旋转方向是不可取的,但现在我们了解了这些不需要的特性是如何出现的,我们也可以努力防止它们,”Jansen 说。

更多信息:Thies Jansen 等人,跨磁性拓扑绝缘体 MnBi 的 Josephson 耦合2特4,通讯材料(2024 年)。DOI: 10.1038/s43246-024-00649-3

期刊信息: Communications Materials

0 阅读:2

量子力学的梦

简介:感谢大家的关注