Avanço na pesquisa de materiais bidimensionais revelado pela ciência!
Superredes Moiré são estruturas periódicas formadas por pequenos deslocamentos entre duas ou mais redes bidimensionais. Nessas superredes moiré, o comportamento eletrônico pode ser fortemente influenciado, dando origem a estados não convencionais, como os isoladores quânticos de Hall. No entanto, conseguir superredes moiré em pequenos ângulos de torção continua a ser um desafio para certos materiais. Isto é crucial para compreender e aproveitar os efeitos da correlação eletrônica, já que a correlação eletrônica muitas vezes se manifesta de forma mais proeminente em pequenos ângulos de torção. No entanto, devido a dificuldades experimentais, o estudo de correlações fortes nestes sistemas tem-se centrado principalmente em ângulos de torção específicos ou grandes distorções intercamadas, carecendo de controlo e investigação sistemáticos.

Enfrentando esse desafio, o professor Benjamin E. Feldman e sua equipe de pesquisa da Universidade de Stanford publicaram um artigo de pesquisa recente intitulado "Mapeando a topologia multibanda sintonizada por torção na bicamada WSe2" na revista "Science". Os cientistas criaram uma estrutura torcida de aproximadamente 1,23° em disseleneto de tungstênio bicamada e realizaram medições de compressibilidade eletrônica local usando um microscópio de varredura com transistor de elétron único. Eles descobriram a presença de múltiplas bandas topológicas perto deste ângulo de torção específico, exibindo uma série de isoladores Hall anômalos quânticos. Ao aplicar um campo elétrico local, eles também induziram com sucesso uma transição de fase quântica topológica. Este estudo aborda o desafio de alcançar e estudar superredes moiré em pequenos ângulos de torção, fornecendo uma plataforma poderosa para uma exploração mais aprofundada da interação entre correlações fortes e propriedades topológicas.










