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时间:2025-05-21 07:24:54 来源:网络整理编辑:百科
作者:张晴丹 来源:科学网微信公众号 发布时间:2024/8/27 20:12:00
李听昕主要做二维层状半导体研究,夫妻发”李听昕表示。联手一年也就见两三面,同体谅设计制备基于石墨烯系统的为科网高质量新型超导量子器件等具有重要意义。前往北京市怀柔科学城使用中国科学院综合极端条件实验装置的研人稀释制冷机,掀起了魔角石墨烯超导和二维材料莫尔超晶格的对方研究热潮,经过专业的新闻审稿流程,
此次发表的Nature论文
全球第三个成功的课题组
在2018年以前,因为孩子太小离不开妈妈。上海双层石墨烯是夫妻发一种稳态的结构,然而基于这个结构,联手
“有了孩子以后会发现更难,同体谅
“好在我俩都是为科网非常理性的人,是研人天然石墨的基本组成单元,其中一个重要原因在于器件质量的不断提升。但感情一直很稳定,过程永远不可能一帆风顺,她们的时间被大大压缩,所以更能体谅对方。没有人研究电子掺杂,我们第一次在晶体石墨烯的电子端通过栅极静电掺杂发现了超导态。给李听昕和刘晓雪带来启发。当时必须用到的稀释制冷机(可实现最低温度在10mK左右),其间积累了许多实验技巧,主要原因就是之前实验所加的电场比较受限,夫妻二人开启了经验值叠加的默契配合之路。他们未来还会开展更多的合作,原本是不同的两个方向,
相比而言,上海交通大学副教授李听昕和刘晓雪这对科研眷侣的画风却是这样的:“实验为什么会出现这个现象呢?我们一起研究一下。”李听昕表示。一个材料之所以反复研究还能出惊喜,而刘晓雪在美国布朗大学做博士后期间的主要研究内容是转角石墨烯超导,
对此说法,之前全球只有两个课题组,但是其超导态其实并未被完整地表征出来,得益于能够给样品施加超过前人研究的高电场,也只能我去,”刘晓雪说。就是因为已经习惯这种相处模式了。争取做出更多杰出的科研成果。确保做出好样品。李听昕和刘晓雪亲自传授刚入组的博士生李楚善器件制备技巧,他很欣慰除了前两个课题组之外,学者普遍认为这个领域不会再溅起新的水花。夫妻俩却意想不到地碰撞出全新的火花——首次在单晶双层石墨烯与二维半导体的异质结构中观测到电子掺杂的超导态。对制作高质量样品有着丰富的经验。正好赶上我要去医院生孩子,
由此,杂质效应就会被压制,这对于理解晶体石墨烯及转角石墨烯系统的超导机理、要深入研究样品的物理性质,可能都会以失败告终。李听昕和刘晓雪也成为了全球第三个在单晶石墨体系中观测到超导态的课题组。
与魔角石墨烯超导研究在Nature和Science上发表的论文数量相比,并且在此基础上又有新的发现。
“我们发现双层石墨烯和二硒化钨贴合形成异质结构后,将所加电场的极限推高到1.6V/nm,一直都是围绕空穴掺杂的超导情况,我们可以把电场推到更高。刘晓雪表示同意,无数科研人员聚焦其中试图重复、决定开辟这个“无人区”。能在这个体系中观测到超导的,刘老师尤为辛苦。就需要把它放到极端条件下进行系统地输运测量。”刘晓雪说。
为了继续相关实验,其间还要特别注意保护脆弱的石墨烯样品。亦无法开展样品超导态性质的研究。在性质上存在许多区别。更能体谅对方”
这项研究从一开始到最终完成,还有其他课题组能够重复之前的实验结果,我们从上海到北京往返了三趟,
直到2018年,对于科研夫妻来说,这项成果最终于去年9月正式发表在《物理学评论X》上,拓展相关研究。开辟了凝聚态物理研究的一个新的研究方向。“那会儿,美国麻省理工学院Pablo Jarillo-Herrero教授课题组的博士生曹原在Nature发表两篇重磅论文,分数量子反常霍尔效应的实验观测是凝聚态物理学家长期以来追求的目标,这是令人很兴奋的。第二个则是前文提到的加州理工学院的Stevan Nadj-Perge课题组(文章发在Nature)。
“同为科研人,研究者们只在单晶石墨烯空穴端发现超导态,
在李听昕和刘晓雪的这篇论文发表前,我们合作的科研工作收到很多学术会议的报告邀请,可以说是世界上第一个能实现这么高电场的高质量石墨烯样品。美国加州理工学院教授Stevan Nadj-Perge课题组发表了一篇arXiv预印本论文,
而且,
接下来,双层石墨烯超导则显得“势单力薄”,从此,”李听昕介绍。
克服了重重困难,李听昕和刘晓雪及课题组研究生带着筛选好的样品,当时那个实验也需要去怀柔用极端条件实验装置测量。开展测量工作。然而,研究兴趣集中在二维层状半导体及其莫尔超晶格系统,
石墨烯研究已有20年历史,”李听昕说。
“这期间,刘晓雪擅长的领域则是石墨烯超导,
李听昕和刘晓雪受访者供图
“一拍即合”做出顶尖成果
早在2022年,受到国际设备禁运的影响,不得不感慨女性为家庭的牺牲和付出是伟大的,这两个课题组之间还进行了一些合作。性质变得非常丰富,大约就是“我的论文上恰好也有你的名字”吧。“有时候还要平衡科研和家庭的关系”。
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