山西大学研制出基于量子效应的新原理逻辑器件
近期,山西大学光电研究所与北京大学、上海科技大学、香港科技大学、沈阳材料科学国家研究中心、辽宁材料实验室、日本国立材料研究所等合作,采用的关联绝缘态路线打破了现有的常规方法,从界面耦合来构建界面长程电荷序,再利用界面态影响石墨烯中的电子关联。这种协同耦合机制是普适的调控方法,有望在更多二维电子气体系中发现有趣的物理现象。 图1. CrOCl-BLG-氮化硼器件中新奇绝缘态 当半金属或窄带隙半导体处于电中性时,电子空穴可在库伦相互作用下形成“电子-空穴”对(electron-hole pairs)。该准粒子在临界温度以下可发生玻色凝聚,其量子基态称为激子绝缘体。半个世纪以来,激子绝缘体在多个实验体系中被发现,但多为谱学等间接研究。对该关联绝缘体的电学输运以及门电压调控研究尤其缺乏,主要原因是半金属体系(或窄带隙半导体)在电中性附近的电子关联强度调控手段较为受限。 研究人员利用干式堆垛手段,制备了具有双栅的Bernal堆叠的双层石墨烯(BLG)与少层反铁磁绝缘体一氧一氯化铬(CrOCl)垂直异质结。该型器件处于低温基态(1.5 K温度)时,在垂直电场调控下,BLG呈现反常的双栅调控关系,中性点(charge neutrality point,CNP)发生巨大弯曲(图1),并且在弯曲后的中性区域中呈现出一种新奇绝缘态,电阻可达10 GOhms。这与传统BN夹持的BLG表现出了巨大的反差。后者虽然也会因垂直电场打开能隙,但只有CNP附近较窄区域的掺杂才有绝缘态,并且电阻随垂直电场单调增加,最通常为MOhms量级。 |