သိပ္ပံမှထုတ်ပြသော နှစ်ဖက်မြင်ပစ္စည်းသုတေသနတွင် အောင်မြင်မှု။
Moiré superlattices များသည် နှစ်ဘက်မြင် ကွက်လပ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ကွက်လပ်များကြားတွင် သေးငယ်သော ရွှေ့ပြောင်းမှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် တည်ဆောက်ပုံများဖြစ်သည်။ ဤ moiré superlattices များတွင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အပြုအမူသည် ပြင်းထန်စွာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး ကွမ်တမ်ဟောလ်လျှပ်ကာများကဲ့သို့ သမားရိုးကျမဟုတ်သောအခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်၊ သေးငယ်သောလှည့်ကွက်များတွင် moiré superlattices များရရှိရန်မှာ အချို့သောပစ္စည်းများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန် ဆက်စပ်ဆက်နွယ်မှုသည် သေးငယ်သော လှည့်ပတ်ထောင့်များတွင် အထင်ရှားဆုံး ပေါ်လွင်လေ့ရှိသောကြောင့် အီလက်ထရွန် ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုများကို နားလည်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းအတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၊ စမ်းသပ်မှုအခက်အခဲများကြောင့် ဤစနစ်များရှိ ခိုင်မာသောဆက်စပ်ဆက်နွယ်မှုများကို လေ့လာခြင်းသည် တိကျသောလှည့်ကွက်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသောအလွှာပုံပျက်မှုများကို စနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကို အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည်။

ဤစိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းရာတွင် ပရော်ဖက်ဆာ Benjamin E. Feldman နှင့် Stanford University မှ သူ၏သုတေသနအဖွဲ့သည် "Science" ဂျာနယ်တွင် "Mapping twist-tuned multiband topology in bilayer WSe2" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မကြာသေးမီက သုတေသနစာတမ်းကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် bilayer tungsten diselenide တွင် ခန့်မှန်းခြေ 1.23° လိမ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖန်တီးပြီး အီလက်ထရွန်နစ် ကွန်ပရက်စစ္စတာ အဏုစကုပ်ကို အသုံးပြု၍ ဒေသဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်နစ် ဖိအားတိုင်းတာမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ကွမ်တမ်မတူညီသော Hall insulator များကိုပြသထားသည့် ဤတိကျသောလှည့်ကွက်ထောင့်အနီးတွင် topological bands အများအပြားရှိနေခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် topological quantum အဆင့်အကူးအပြောင်းကို အောင်မြင်စွာ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုသည် သေးငယ်သောလှည့်ကွက်ထောင့်များတွင် moiré superlattices များကိုအောင်မြင်ရန်နှင့်လေ့လာခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းပေးသည်၊၊ ခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုနှင့် topological ဂုဏ်သတ္တိများအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထပ်မံရှာဖွေရန်အတွက်အားကောင်းသောပလပ်ဖောင်းတစ်ခုပေးဆောင်သည်။










