¡Avance en la investigación de materiales bidimensionales revelado por la ciencia!
Las superredes muaré son estructuras periódicas formadas por pequeños desplazamientos entre dos o más redes bidimensionales. En estas superredes muaré, el comportamiento electrónico puede verse fuertemente influenciado, dando lugar a estados no convencionales como los aisladores cuánticos de Hall. Sin embargo, lograr superredes de muaré en ángulos de torsión pequeños sigue siendo un desafío para ciertos materiales. Esto es crucial para comprender y aprovechar los efectos de la correlación de electrones, ya que la correlación de electrones a menudo se manifiesta de manera más prominente en ángulos de torsión pequeños. Sin embargo, debido a dificultades experimentales, el estudio de fuertes correlaciones en estos sistemas se ha centrado principalmente en ángulos de torsión específicos o grandes distorsiones entre capas, careciendo de control e investigación sistemáticos.

Para abordar este desafío, el profesor Benjamin E. Feldman y su equipo de investigación de la Universidad de Stanford publicaron un artículo de investigación reciente titulado "Mapeo de topología multibanda sintonizada por torsión en bicapa WSe2" en la revista "Science". Los científicos crearon una estructura retorcida de aproximadamente 1,23° en diseleniuro de tungsteno bicapa y realizaron mediciones de compresibilidad electrónica local utilizando un microscopio de transistores de un solo electrón. Descubrieron la presencia de múltiples bandas topológicas cerca de este ángulo de torsión específico, exhibiendo una serie de aislantes Hall anómalos cuánticos. Al aplicar un campo eléctrico local, también lograron inducir con éxito una transición de fase cuántica topológica. Este estudio aborda el desafío de lograr y estudiar superredes muaré en pequeños ángulos de torsión, proporcionando una plataforma poderosa para una mayor exploración de la interacción entre fuertes correlaciones y propiedades topológicas.










