Przełom w dwuwymiarowych badaniach materiałów odkryty przez naukę!
Supersieci mory to struktury okresowe utworzone przez niewielkie przemieszczenia pomiędzy dwiema lub większą liczbą dwuwymiarowych sieci. W tych supersieciach mory można silnie wpływać na zachowanie elektronów, powodując powstawanie niekonwencjonalnych stanów, takich jak kwantowe izolatory Halla. Jednakże uzyskanie supersieci mory przy małych kątach skrętu pozostaje wyzwaniem w przypadku niektórych materiałów. Ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienia i wykorzystania efektów korelacji elektronów, ponieważ korelacja elektronów często objawia się najbardziej wyraźnie przy małych kątach skrętu. Jednak ze względu na trudności eksperymentalne badanie silnych korelacji w tych układach skupiało się głównie na określonych kątach skręcenia lub dużych zniekształceniach międzywarstwowych, bez systematycznej kontroli i badań.

Podejmując to wyzwanie, profesor Benjamin E. Feldman i jego zespół badawczy na Uniwersytecie Stanforda opublikowali w czasopiśmie „Science” artykuł badawczy zatytułowany „Mapping twist-tuned multiband topology in bilayer WSe2”. Naukowcy stworzyli skręconą strukturę o wartości około 1,23° w dwuwarstwowym diselenku wolframu i przeprowadzili lokalne pomiary ściśliwości elektronicznej przy użyciu skaningowego mikroskopu z tranzystorami jednoelektronowymi. Odkryli obecność wielu pasm topologicznych w pobliżu tego określonego kąta skręcenia, ukazując szereg kwantowych anomalnych izolatorów Halla. Stosując lokalne pole elektryczne, udało im się również wywołać topologiczne kwantowe przejście fazowe. Niniejsze badanie podejmuje wyzwanie polegające na uzyskaniu i badaniu supersieci mory przy małych kątach skrętu, zapewniając potężną platformę do dalszych badań wzajemnych zależności między silnymi korelacjami i właściwościami topologicznymi.










