魔角扭曲雙層石墨烯(TBG)具有接近1.1度的旋轉錯位,其特點是孤立的扁平電子帶具有豐富的相圖,包含相關的絕緣相、超導相、鐵磁相和拓撲相。相關絕緣體和超導性以前只在0.1度的魔角范圍內觀察到,并且出現在相鄰或重疊的電子密度范圍內;然而,由于它們對微觀細節的敏感性,這些狀態的起源以及它們之間的關系仍然不清楚。除了扭曲角和應變,TBG相圖還取決于用于封裝石墨烯片的絕緣六方氮化硼(hBN)的排列和厚度,這表明了微觀介電環境的重要性。實驗結果表明,在hBN和TBG之間添加一層絕緣的二硒化物(WSe
2)單層,可以在扭曲角遠小于魔角的情況下穩定超導性。對于最小的0.79度扭曲角,盡管TBG在整個電子密度范圍內都表現出金屬行為,但仍可觀察到超導性。有限的磁場測量進一步揭示了弱的抗定位特征,以及四重自旋-谷對稱性的破壞,這與TBG通過靠近WSe
2引起的自旋-軌道耦合一致。我們的研究結果限制了TBG中超導性現象的理論解釋,并為莫爾系統中的工程量子相開辟了道路。
Fig. 1 小角度TBG-WSe
2結構中的超導性。
Fig. 2 缺少相關的絕緣態,平坦帶和分散帶之間的間隙減小。
Fig. 3 打破四倍簡并性。
Fig. 4 自旋軌道對TBG帶結構的影響。
相關研究成果于2020年由加州理工學院Stevan Nadj-Perge課題組,發表在Nature (https://doi.org/10.1038/s41586-020-2473-8)上。原文:Superconductivity in metallic twisted bilayer graphene stabilized by WSe
2。
摘自《石墨烯雜志》公眾號: