【复材资讯】麻省理工巨龙课题组,石墨烯重磅Nature!
超导现象自 1911 年被发现以来,一直是物理学领域的研究热点。超导体在低于临界温度时电阻突然降为零,且能完全排斥磁场,这使其在能源传输、量子计算等领域具有巨大应用潜力。传统超导体理论由巴丁、库珀和施里弗提出的 BCS 理论解释,但许多非常规超导体,如铜氧化物
超导现象自 1911 年被发现以来,一直是物理学领域的研究热点。超导体在低于临界温度时电阻突然降为零,且能完全排斥磁场,这使其在能源传输、量子计算等领域具有巨大应用潜力。传统超导体理论由巴丁、库珀和施里弗提出的 BCS 理论解释,但许多非常规超导体,如铜氧化物
扭曲三层石墨烯(TTG)是一种具有独特结构和电子性质的二维材料,因其在量子计算、电子器件、传感器等领域的潜在应用而受到广泛关注。与传统的石墨烯或其他二维材料相比,TTG通过调节层间扭转角度,可以实现复杂的moiré-of-moiré晶格结构,展示出诸如拓扑量子
菱形堆叠多层石墨烯是一类具有独特电子结构的二维材料,因其门控诱导的平带能够显著增强电子间的关联效应,成为研究强关联系统和新型超导态的重要平台。与传统超导材料相比,菱形堆叠多层石墨烯展现出高可调性、低维度效应以及丰富的自旋和谷自由度,这些优势使其在拓扑超导、量子
石墨烯因其优异的电学、机械和热学性能,自发现以来便备受学术界和工业界的关注。经过20多年的研究与发展,石墨烯仍然是人们关注的明星材料。特别是进入2025年5月以来,Nature、Science已连续报道了3篇石墨烯材料的研究进展,今天小丰带你一起了解下都有哪些