Прорыв в физике: обнаружены два состояния сверхпроводимости в двухслойном графене

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Калифорнийского технологического института совершили важное открытие в области сверхпроводимости двухслойного графена. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Physics, демонстрируют существование двух различных сверхпроводящих состояний в структуре Бернала.
Прорыв в физике: обнаружены два состояния сверхпроводимости в двухслойном графене
Изображение носит иллюстративный характер

Группа ученых под руководством Людвига Холлейса обнаружила значительное усиление сверхпроводимости при размещении двухслойного графена на подложке из дисиленида вольфрама (WSe2). Это привело к увеличению плотности носителей заряда и повышению критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние.

Используя комбинацию измерений сопротивления и высокоточных квантовых осцилляций, исследователи изучили поверхность Ферми электронов в материале. Профессор Стеван Надж-Перге из Калтеха и аспирант Йиран Чжан провели серию экспериментов, которые выявили два различных сверхпроводящих состояния с существенно разными критическими температурами.

Особый интерес представляют неожиданные результаты измерений, не соответствующие ротационной симметрии кристалла. Исследователи обнаружили явление нематичности – наличие преимущественного направления в материале. Критическое магнитное поле в плоскости образца не соответствовало ни пределу Паули, ни спин-орбитальному взаимодействию Изинга.

Профессор Эрез Берг и студент Яар Витури из Института Вейцмана внесли значительный вклад в теоретическое объяснение полученных результатов. Они предложили новый механизм разрушения сверхпроводимости, связанный с орбитальными моментами в плоскости образца.

Это открытие ставит под сомнение существующие модели электронного спаривания в аллотропных модификациях графита и открывает новые перспективы в понимании механизмов сверхпроводимости в многослойных графеновых структурах.

Исследования продолжаются с использованием новых экспериментальных методик, направленных на более глубокое понимание природы сверхпроводимости в многослойном графене. Полученные результаты могут иметь важное значение для развития технологий сверхпроводящих материалов.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка