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매직 앵글은 그래 핀을 초전도와 절연으로 동시에 만듭니다.

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그래 핀은 점점 더 이상 해지고 있습니다. ETH Zurich의 엔지니어들은 이제 플레이크의 일부 부분이 전기 절연체가 될 수있는 반면 다른 영역은 불과 나노 미터 떨어져있는 초전도체 역할을 할 수 있도록 과도하게 달성 된 재료를 조정했습니다. 팀은 그래 핀으로 전자 부품을 만들어 혁신을 입증했습니다.

모든 초강력에있어서 그래 핀은 믿을 수 없을 정도로 단순합니다. 이것은 교차 연결된 탄소 원자의 XNUMX 차원 시트입니다. 그러나 그것은 그것을 훌륭하게 만듭니다 전기 지휘자, 그리고 그것은 초강력융통성있는 부팅합니다.

그러나 2018 년에 MIT 팀은 이야기에서 기이하고 새로운 주름을 발견했습니다. 그래 핀 두 층을 쌓은 다음 정확히 1.06도까지 꼬임으로써 재료가 절연되어 특정 전압이 적용될 때까지 갑자기 초전도성이됩니다.

"매직 앵글 트위스트 이중층 그래 핀"으로 알려진이 특정 형태의 재료는 나중에 이전에는 볼 수 없었던 형태의 자기, 그리고 다른 연구에서 연구원들은 효과가 더 뚜렷한 더 많은 시트가 쌓이면.

새로운 연구에서 ETH 취리히 연구원은이 그래 핀의 단일 플레이크를 절연체와 초전도체로 바꿀 수 있음을 보여주었습니다. 동시에 서로 다른 섹션은 단지 나노 미터 간격으로 서로 다른 속성을 표시합니다.

연구팀은 두 개의 초전도체가 초박형 절연체로 분리되는 장치 인 Josephson 접합을 만들어 새로운 그래 핀 기술을 시연했습니다.
연구팀은 두 개의 초전도체가 초박형 절연체로 분리되는 장치 인 Josephson 접합을 만들어 새로운 그래 핀 기술을 시연했습니다.

ETH 취리히 / F. 드 브리스

그래 핀이 전도도를 전환하도록하기 위해 팀은 서로 다른 영역에 서로 다른 전압을 적용합니다. 그렇게함으로써 그들은 얇은 절연체로 분리 된 두 개의 초전도체로 구성된 전자 부품 인 Josephson 접합을 만들 수있었습니다. 양자 터널링의 특성 덕분에 소량의 전류가 절연체를 가로 질러 점프 할 것입니다.

일반적으로 이러한 접합은 여러 가지 재료를 사용하여 만들어 지지만 연구원들은 그래 핀의 단일 플레이크에 하나를 만들 수있었습니다. 다음으로 팀은 고리 모양으로 연결된 두 개의 연결된 조셉슨 접합으로 구성된 초전도 양자 인터페이스 장치 (SQUID)라는 고급 구성 요소를 만들 계획입니다. 이것은 건물에 유용 할 수 있습니다 양자 컴퓨터.

이 연구는 저널에 발표되었습니다 자연 나노 기술.

출처: ETH 취리히

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출처 : https://newatlas.com/electronics/magic-angle-graphene-superconductor-insulator/

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