太厲害了!Nature發到手軟,曹原又發Science!

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問:曹原到底發了多少篇Nature?你可能是數不過來了吧!

我們之前做過盤點:

這些年,曹原發過的nature與受過的diss

然而,剛盤完沒幾天,小編就覺得盤早了——人家又連發了兩篇:

魔角石墨烯又雙叒叕發Nature啦!再一次背靠背二連!又有曹原!

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發了那麼多Nature,終於在Science發文了,他這一來,待遇就不一樣了,Science的版面非常寶貴,一般的文章都是三個圖或者四個圖,

曹原這篇Science直接上了六個圖

實在是資訊滿滿!

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量子材料中即使底層晶格不能打破旋轉對稱,但是電子可以,這種現象被稱為

向列性

,已經在許多非常規超導體中觀察到。作者發現具有超導性的魔角扭曲雙層石墨烯也具有向列性。而在固體系統中,強相互作用的電子在基態往往表現出多重破壞的對稱性。不同序參量之間的相互作用可以產生豐富的相圖。

最近在二維(2D)石墨烯超晶格中發現相關絕緣子和超導行為,為研究具有無與倫比的可調性和豐富性的相關超導材料帶來了可能。扭曲的2D材料在真實空間中展示出長程的moiré圖案,可以透過扭曲角度進行調整。在扭曲雙分子層石墨烯(TBG)中,在第一個魔角θ≈1。1°附近,層間雜化會導致低能量時幾乎平坦的帶,其中電子位於實空間(圖1A)。近半填充的近平坦帶,突現相關絕緣子的行為和超導性已被證明。

在本工作中,作者研究了魔角光柵中超導相與其他多體相的相互作用。與傳統材料相比,魔角光柵的一個主要優點是可以透過靜電門控而不是化學摻雜來連續調節帶填充,從而可以在單個器件中訪問不同的相位。作者報道了在魔角扭曲雙層石墨烯(TBG)中識別具有破碎旋轉對稱性的纏繞相。利用橫向電阻測量,作者發現一個強各向異性相位位於超導圓頂欠摻雜區域上方的“楔”內。當它與超導圓頂交叉時,觀察到臨界溫度的降低。此外,超導態對方向相關的平面內磁場表現出各向異性的響應,

揭示了整個超導圓頂處的向列有序。

這些結果表明,向列起伏可能在魔角光柵的低溫相中起著重要作用。

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圖文詳情

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圖1。 魔角扭曲雙層石墨烯(TBG)器件的表徵與統計

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圖2。 魔角扭曲雙層石墨烯的接近超導圓頂的競爭相

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圖3。 魔角光柵器件A的正態各向異性

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圖4。 魔角扭曲雙層石墨烯向列相超導性的證據

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圖5。 超導臨界電流的各向異性響應

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圖6。 各個競爭相的總結

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連結

Nematicity and competing orders in superconducting magic-angle graphene。 Science 372 (6539), 264-271。

https://science。sciencemag。org/content/372/6539/264/tab-pdf

本文

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