
把“命門(mén)”掌握在自己手中
在物理學(xué)家眼中,每一種材料都相當(dāng)于一個(gè)神秘的宇宙。探究材料內(nèi)的量子振蕩、電子濃度、導(dǎo)電性等“宇宙信息”,可以幫助科學(xué)家們判斷,這些材料是金屬,還是半導(dǎo)體、絕緣體,繼而決定哪些可以成為制作計(jì)算機(jī)、芯片等設(shè)備、器件的“欽定人選”。
北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心教授王健、院士謝心澄團(tuán)隊(duì)歷時(shí)三年,研究三維層狀拓?fù)洳牧衔屙诨唵尉У拇烹娮栊袨椋l(fā)現(xiàn)了一種新規(guī)律的量子振蕩,即電阻隨磁場(chǎng)對(duì)數(shù)呈周期變化的量子振蕩。振蕩出現(xiàn)的磁場(chǎng)值成等比關(guān)系,就像尺寸成等比的俄羅斯套娃一般。這是繼SdH振蕩和AB效應(yīng)等重要發(fā)現(xiàn)之后目前僅知的第三種周期的量子振蕩,被譽(yù)為量子振蕩近90年發(fā)展史上的“新篇章”。
從拓?fù)洳牧现邪l(fā)現(xiàn)“意外之喜”
拓?fù)洌粋€(gè)專業(yè)到有些“高冷”的詞匯,近些年成為科學(xué)家的“寵兒”,變得越來(lái)越熱。
拓?fù)湓臼且粋€(gè)數(shù)學(xué)概念,描述的是幾何體在不撕破、不截?cái)嗟倪B續(xù)形變下,性質(zhì)依然保持不變。上世紀(jì)70年代始,三位學(xué)者在物理學(xué)中引入了拓?fù)涞母拍?,并?016年摘得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
拓?fù)洳牧系难芯坎粌H能讓我們了解物質(zhì)的奇異結(jié)構(gòu)和電子態(tài),也為電子學(xué)、信息技術(shù)和超導(dǎo)領(lǐng)域帶來(lái)新的應(yīng)用,也許還將助力量子計(jì)算機(jī)的研發(fā)。近十年來(lái),世界各國(guó)的科學(xué)家都在競(jìng)相研究拓?fù)洳牧?,力?zhēng)搶占該領(lǐng)域的制高點(diǎn)。
自2010年起,北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心教授王健開(kāi)始研究拓?fù)洳牧?,那時(shí),國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的研究剛剛起步,而對(duì)拓?fù)洳牧线M(jìn)行電輸運(yùn)研究是其未來(lái)走向器件應(yīng)用的關(guān)鍵?!澳壳爸萍s芯片集成技術(shù)的瓶頸在于器件的散熱問(wèn)題,器件如果溫度太高,就 ‘罷工’了。如果可以減少電子間的碰撞,就可以避免產(chǎn)生高熱量,實(shí)現(xiàn)低能耗。拓?fù)洳牧暇褪且环N實(shí)現(xiàn)低能耗或者無(wú)能耗電子器件的候選材料。若用其制備相關(guān)器件,或?qū)⑼苿?dòng)下一代信息技術(shù)的革命。”
2015年左右,王健研究組開(kāi)始在實(shí)驗(yàn)室研究五碲化鋯晶體的拓?fù)湫?,結(jié)果收獲了“意外之喜”。
對(duì)數(shù)規(guī)律的量子振蕩是普適規(guī)律
“我們?cè)诟哔|(zhì)量的三維層狀拓?fù)洳牧衔屙诨唵尉е邪l(fā)現(xiàn)了一種新規(guī)律的量子振蕩?!闭勂鸪跆竭@一規(guī)律的興奮,王健仍忍不住嘴角上揚(yáng)。
所謂量子振蕩,指的是固體材料的某個(gè)物理量,由于量子效應(yīng)而表現(xiàn)出的振蕩現(xiàn)象,常見(jiàn)的是磁電阻隨著磁場(chǎng)的變化而發(fā)生的振蕩。
人類首次發(fā)現(xiàn)的量子振蕩始于1930年,那時(shí),舒伯尼科夫(Lev Shubnikov)和德哈斯(W. J. de Haas)在半金屬鉍單晶材料中,觀測(cè)到電阻隨磁場(chǎng)的倒數(shù)呈周期性變化的規(guī)律,被稱為SdH振蕩。這是人類觀測(cè)并理解的第一個(gè)宏觀量子效應(yīng)。目前,SdH振蕩已經(jīng)成為探測(cè)材料物理性質(zhì)的重要實(shí)驗(yàn)手段。
此后,科學(xué)家又發(fā)現(xiàn)了AB效應(yīng),這是對(duì)應(yīng)電子干涉行為的量子效應(yīng),其量子振蕩表現(xiàn)為隨磁場(chǎng)呈周期性變化。
王健團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)的量子振蕩規(guī)律,與前兩種周期性量子振蕩都不同,即電阻隨磁場(chǎng)對(duì)數(shù)呈周期性振蕩?!俺霈F(xiàn)量子振蕩的磁場(chǎng)值在數(shù)學(xué)上成等比數(shù)列。例如,施加一個(gè)3特斯拉的磁場(chǎng),會(huì)出現(xiàn)振蕩;再加一個(gè)約9、27特斯拉的磁場(chǎng)時(shí),又會(huì)出現(xiàn)振蕩。而且,我們觀測(cè)到包含5個(gè)對(duì)數(shù)振蕩周期的明顯結(jié)構(gòu)。這就像俄羅斯套娃,每一個(gè)套娃的結(jié)構(gòu)和樣式都是一樣的,只是大小不同?!?/p>
王健打了個(gè)比方,這一特征在動(dòng)物學(xué)、金融危機(jī)、地震、湍流等多種研究領(lǐng)域中都有所體現(xiàn)?!袄缯鸺?jí)每相差1級(jí),能量相差大約32倍,9級(jí)地震的能量是8級(jí)地震的32倍,8級(jí)地震的能量是7級(jí)地震的32倍,那么,9級(jí)地震的能量就是7級(jí)地震的約1000倍?!?/p>
今年9月,王健研究組又在《國(guó)家科學(xué)評(píng)論》刊文,公布最新研究成果,他們?cè)谕負(fù)洳牧衔屙诨x中,也發(fā)現(xiàn)了呈對(duì)數(shù)周期變化的量子振蕩。“這意味著對(duì)數(shù)規(guī)律的量子振蕩可以在拓?fù)洳牧现衅毡榇嬖?,是一種普適規(guī)律”。
揭示了材料中新的電子狀態(tài)
這一新奇的量子振蕩規(guī)律,在一年多的時(shí)間里歷經(jīng)不同樣品、不同磁場(chǎng)強(qiáng)度、不同實(shí)驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)證。王健團(tuán)隊(duì)曾將樣品帶到武漢的國(guó)家脈沖強(qiáng)磁場(chǎng)科學(xué)中心進(jìn)行驗(yàn)證,他們將磁場(chǎng)強(qiáng)度最高加到58特斯拉,這相當(dāng)于116萬(wàn)倍的地球磁場(chǎng)強(qiáng)度,結(jié)果發(fā)現(xiàn),磁場(chǎng)強(qiáng)度越高,量子振蕩越明顯。
“而且,這種量子振蕩規(guī)律,在較高的溫度區(qū)間一直存在。大部分的量子效應(yīng)在接近絕對(duì)零度時(shí),也就是-273攝氏度附近,會(huì)明顯顯現(xiàn),隨著溫度的升高,量子效應(yīng)會(huì)逐漸減弱,但我們?cè)?173攝氏度,還一直能看到量子振蕩。”
對(duì)數(shù)周期量子振蕩揭示了材料中存在的一種新的電子狀態(tài),拓展了科學(xué)家對(duì)于材料中量子振蕩的認(rèn)知。不過(guò),這一規(guī)律的應(yīng)用意義尚待發(fā)掘。
王健表示,新規(guī)律初現(xiàn)時(shí),往往很難確定是否有重要應(yīng)用價(jià)值,需要經(jīng)過(guò)時(shí)間的檢驗(yàn)。就像SdH振蕩發(fā)現(xiàn)之初,一直悄然無(wú)聲,直到多年后,人們才發(fā)現(xiàn)可以用它測(cè)量固體材料中的電子結(jié)構(gòu),得到載流子遷移率、電子濃度等重要參數(shù),進(jìn)而判斷材料的潛在用途。例如熱門(mén)材料石墨烯,一個(gè)典型優(yōu)點(diǎn)就是極高的載流子遷移率,是現(xiàn)在常用的硅的140倍,這也是后來(lái)人們將石墨烯作為新型器件重要備選材料的原因之一。(科技日?qǐng)?bào) 作者金鳳)