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        零磁場(chǎng)下的超導(dǎo)半導(dǎo)體_新物理和新器件的開端

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-07-05 16:33:41    作者:付若希    瀏覽次數(shù):54
        導(dǎo)讀

        1911年,荷蘭物理學(xué)家卡默林·昂納斯發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)性。正常傳導(dǎo)中,電子以單粒子得形式運(yùn)動(dòng);在超導(dǎo)體中,它們成對(duì)運(yùn)動(dòng),不會(huì)損失任何電能。如果能將超導(dǎo)體應(yīng)用于電子學(xué),可以使電子設(shè)備速度大幅提高,并節(jié)約大量能源。

        1911年,荷蘭物理學(xué)家卡默林·昂納斯發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)性。正常傳導(dǎo)中,電子以單粒子得形式運(yùn)動(dòng);在超導(dǎo)體中,它們成對(duì)運(yùn)動(dòng),不會(huì)損失任何電能。

        如果能將超導(dǎo)體應(yīng)用于電子學(xué),可以使電子設(shè)備速度大幅提高,并節(jié)約大量能源。但是20世紀(jì)以來,還沒有人能夠?qū)崿F(xiàn)在無外部磁場(chǎng)得情況下使超導(dǎo)電子僅單向運(yùn)行。近期,Delft University of Technology 得 Mazhar Ali 小組實(shí)現(xiàn)了無外加磁場(chǎng)下得單向超導(dǎo),并發(fā)表在2022年4月27日得Nature上。這一成果同時(shí)顛覆了一個(gè)世紀(jì)以來無數(shù)學(xué)者對(duì)超導(dǎo)電路本質(zhì)得思考。

        超導(dǎo)芯片得藝術(shù)家印象。

        圖源:TU Delft

        Ali 等人制成得NbSe2/Nb3Br8/NbSe2得范德華異質(zhì)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了反轉(zhuǎn)對(duì)稱破缺,在沒有磁場(chǎng)得條件下,這一約瑟夫森結(jié)對(duì)正電流是超導(dǎo)得,對(duì)負(fù)電流則是有電阻得,即無磁場(chǎng)得約瑟夫森二極管。同時(shí),在有磁場(chǎng)得條件下,正負(fù)臨界電流之間得差異是對(duì)稱得,得到了夫瑯和費(fèi)衍射圖樣。這一約瑟夫森結(jié)還實(shí)現(xiàn)了在非常低得開關(guān)電流密度下得穩(wěn)定得方波激勵(lì)半波整流,具有高整流率和高可靠性。這種非互逆行為顯著違反了已知得約瑟夫森關(guān)系,可以說開啟了通過集成量子材料與約瑟夫森結(jié)來發(fā)現(xiàn)新得機(jī)制和物理現(xiàn)象得大門,給出了超導(dǎo)量子器件得新途徑。

        Ali 在接受采訪時(shí)回答了公眾較為關(guān)心得幾個(gè)問題:

        1. 為什么單向超導(dǎo)電性以前從未在正常得半導(dǎo)電情況下工作過?

        Ali:像硅這樣得半導(dǎo)體,由于內(nèi)部有固定得偶極子,所以它們得導(dǎo)電是單向得,它們有一個(gè)內(nèi)置得電勢(shì)網(wǎng)絡(luò)。教科書上得例子是著名得pn結(jié):將兩個(gè)半導(dǎo)體組合在一起,一個(gè)有額外得電子(-),另一個(gè)有額外得空穴(+)。電荷得分離產(chǎn)生了一個(gè)電子在系統(tǒng)中飛行時(shí)會(huì)感覺到得凈得內(nèi)電勢(shì),破壞了對(duì)稱性,并導(dǎo)致單向特性,因?yàn)椤蚯啊汀蚝蟆辉傧嗤c偶極子得方向相同與相反是有區(qū)別得,這類似于你在河中游泳或在河上游泳。

        在沒有磁場(chǎng)得情況下,超導(dǎo)體從未有過這單向性。約瑟夫森結(jié)(JJs)它是兩個(gè)超導(dǎo)體得三明治,中間夾著非超導(dǎo)得經(jīng)典勢(shì)壘材料,且沒有任何特殊得對(duì)稱性破缺機(jī)制,從而導(dǎo)致了“向前”和“向后”之間得差異。

        2.何做到看似不可能得事情得?

        Ali:這是我得團(tuán)隊(duì)得一個(gè)基礎(chǔ)研究方向得結(jié)果。在我們稱之為‘量子材料約瑟夫森結(jié)(QMJJs)’得研究中,我們用量子材料勢(shì)壘取代了JJs中得經(jīng)典勢(shì)壘材料,量子材料得固有屬性以新得方式調(diào)節(jié)兩個(gè)超導(dǎo)體之間得耦合。約瑟夫森二極管就是一個(gè)例子:我們使用量子材料Nb3Br8作為我們選擇得量子材料屏障,并將其置于兩個(gè)超導(dǎo)體之間。Nb3Br8是一種類似石墨烯得二維材料,理論上認(rèn)為它承載著一個(gè)凈電偶極子。我們只剝離了這個(gè)Nb3Br8得幾個(gè)原子層,制作了一個(gè)非常非常薄得三明治結(jié)構(gòu),這是制作約瑟夫森二極管所需要得,而普通3D材料是不可能實(shí)現(xiàn)得。Nb3Br8是我們得合、泰勒爾·麥奎恩教授和他在約翰霍普金斯大學(xué)得團(tuán)隊(duì)正在開發(fā)得一組新量子材料得一部分,是美國(guó)第壹次實(shí)現(xiàn)約瑟夫森二極管得關(guān)鍵部件。

        3.就影響和應(yīng)用而言,這一發(fā)現(xiàn)意味著什么?

        Ali:許多技術(shù)都是基于JJ超導(dǎo)體得舊版本,例如MRI技術(shù);今天得量子計(jì)算是基于約瑟夫森結(jié)。以前只可能使用半導(dǎo)體得技術(shù),現(xiàn)在有可能使用這種構(gòu)造塊得超導(dǎo)體來制造。如果20世紀(jì)是半導(dǎo)體得世紀(jì),那么21世紀(jì)可以成為超導(dǎo)體得世紀(jì)。在商業(yè)應(yīng)用中,我們得第壹個(gè)研究方向是提高工作溫度。在這里,我們使用了一種非常簡(jiǎn)單得超導(dǎo)體,限制了工作溫度。現(xiàn)在我們想研究高溫超導(dǎo)體,看看我們能否在77K以上得溫度下操作約瑟夫森二極管,因?yàn)檫@涉及到液氮冷卻得問題。第二個(gè)研究方向是如何擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,我們將研究如何在芯片上大規(guī)模生產(chǎn)數(shù)百萬個(gè)約瑟夫森二極管。

        4.你對(duì)研究結(jié)果得準(zhǔn)確性有多大把握呢?

        Ali:為了確保結(jié)果得可重復(fù)性,我們用不同批次得材料制造了許多器件,并且在不同China得不同機(jī)器上由不同得人測(cè)量,最終得到得結(jié)果都是相似得。這意味著,約瑟夫森二極管結(jié)果出自我們得材料組合,而不是污垢、幾何形狀、機(jī)器或用戶錯(cuò)誤或解釋得虛假結(jié)果。我們還進(jìn)行了“冒煙槍”實(shí)驗(yàn),降低了其它解釋得可能性。為了確保超導(dǎo)二極管效應(yīng),我們嘗試了開關(guān)二極管,在正向和反向施加了相同大小得電流,結(jié)果表明我們?cè)谝粋€(gè)方向上沒有測(cè)量到電阻(超導(dǎo)性),但是在另一個(gè)方向上測(cè)量到真實(shí)電阻(正常導(dǎo)電性);我們?cè)谑┘硬煌笮〉么艌?chǎng)時(shí)也測(cè)量了這種效應(yīng),這種效應(yīng)在沒有外加磁場(chǎng)為零情況下仍然明顯存在,這也是我們聲稱在沒有外加磁場(chǎng)下具有超導(dǎo)二極管效應(yīng)得證據(jù)。由于納米級(jí)得磁場(chǎng)電子秤很難控制,因此在實(shí)際應(yīng)用中,需要在沒有局部磁場(chǎng)得情況下運(yùn)行。

        5月18日至19日,Ali 教授及其合 Valla Fatemi 教授(康奈爾大學(xué))和Heng Wu博士(杜德爾夫特)將在虛擬科學(xué)論壇上舉辦一場(chǎng)“超導(dǎo)二極管效應(yīng)研討會(huì) (virtualscienceforum.org/josephson-diode/)”,屆時(shí),該領(lǐng)域得12名國(guó)際可能將就該領(lǐng)域得現(xiàn)狀以及未來得研究和發(fā)展方向做錄音報(bào)告。

        正如Ali 所言:21世紀(jì)可以成為超導(dǎo)體得世紀(jì)。Ali 研究團(tuán)隊(duì)得這一發(fā)現(xiàn),為超導(dǎo)計(jì)算鋪平了道路,將是集中式計(jì)算和超級(jí)計(jì)算變革得開端。

        論文鏈接:

        doi.org/10.1038/s41586-022-04504-8

        訪談內(nèi)容來自Scitechdaily:

        scitechdaily/breakthrough-discovery-of-the-one-way-superconductor-thought-to-be-impossible/

         
        (文/付若希)
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