澎湃新聞報導,根據行業媒體指出,上述文章聚焦二維材料(2DM),這是一類具有優異電學和光學可調性的新型材料,因其在靜電柵控和范德華堆疊調節方面的潛力,成為了當前材料科學領域的研究熱點。
盡管靜電柵控作為一種成熟的操控手段,已廣泛應用於調控2DM的性質,但在實際操作中,即時控制這些材料的介面性質仍然面臨挑戰,特別是在探索二維材料物理和發展先進量子器件技術時。這種局限性主要源於現有方法的不足,如依賴掃描顯微鏡操作,無法在器件級別實現廣泛的應用和擴展。
有鑑於此,哈佛大學Eric Mazur, Amir Yacoby 與曹原團隊在《Nature》期刊上發表了題為〈On-chip multi-degree-of-freedom control of two-dimensional materials〉的最新論文。科學家提出了一種基於微機電系統(MEMS)的晶片上平台,旨在提供一種更為通用且高效的二維材料操控方法。這一平台能夠精確地控制2DM的堆疊與扭轉,突破了傳統方法的限制。
通過該技術,研究人員成功在扭曲的六方氮化硼(h-BN)中創建了合成拓撲奇點,並展示了即時調控光學偏振的應用潛力。這一研究成果不僅拓展了二維材料的操控技術,還為凝聚態物理學和量子光學等領域帶來了新的研究方向。
另外,澎湃新聞報導,根據《Nature》官網對曹原的個人介紹顯示,他已經入職加州大學柏克萊分校(UCB)。
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