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電子發燒友網>電源/新能源>雙層石墨烯疇壁中強健超導電性的量子霍爾機制

雙層石墨烯疇壁中強健超導電性的量子霍爾機制

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這兩個層面給我們的啟示是,這里的晶體結構基元堆砌幾何和尺寸,對鐵基超導電性有重要作用。
2022-10-21 15:12:20943

基于拓撲反應法制備高質量鐵基超導薄膜

制備高質量的鐵基超導體并進行系統的物性表征是深入認識高溫超導機理的重要途經。在FeCh(Ch=S, Se, Te)基超導體中,單層FeSexTe1-x/SrTiO3(0< x ≤ 1) 體系因其顯著增強的超導電性和非平庸的拓撲性質而受到廣泛關注。
2022-11-04 09:35:531367

可關斷晶閘管具有單向導電性嗎?

晶閘管具有單向導電性和正向導通可控晶閘管具有單向導電性和正向導通可控性。屬于晶閘管的物理特征。
2023-02-27 17:12:14888

如何增強雙層石墨烯的超導

2022年的研究表明,超導性可能存在于不扭曲的雙層石墨烯中。與扭曲的雙層石墨烯相比,大量生產雙層石墨烯更容易。
2023-03-07 15:19:12325

一文詳解超導之外亦超好

當下的量子材料碩大領域中,有諸多主演。最受矚目的兩位,自然是超導電性和拓撲量子態。
2023-04-21 10:20:35515

什么是量子自旋霍爾效應?

量子自旋霍爾效應是一種拓撲絕緣體的特性,指的是一種材料在內部是絕緣的,但是在邊緣有導電的態。這些邊緣態具有特殊的性質,例如不受雜質或缺陷的影響,以及具有反向的自旋極化。
2023-05-23 11:38:531482

魔角扭曲雙層石墨烯熱導率的研究

和避免交叉,導致在Dirac點附近形成平坦帶。這種不尋常的行為被稱為“魔角”,導致了在單層或雙層石墨烯中都不常見的新現象。其中包括電子相關、超導、自發鐵磁性、量子化異常霍爾態和拓撲保護態。這個魔角自從其理論預測和實驗觀測以來,近年來引起了大量的研究興趣。 目前,對TBG的研究
2023-06-21 09:24:54396

超導體有哪些物理特性?超導體完全抗磁性原理

10-25Ω,可以認為電阻為零。 重點要說的是,超導體具有三個基本特性:完全導電性、完全抗磁性、通量量子化。 關于超導體的完全抗磁性我們簡單說明下,所謂抗磁性,磁場引起超導電流,電流又生成磁場,由于是超導所以磁場能夠
2023-08-02 18:02:497840

半導體有良好的導電性

半導體有良好的導電性嗎? 半導體是指一類具有介于導體和絕緣體之間的電學特性的物質,其導電性介于金屬導體和非金屬絕緣體之間。半導體材料通常是由含有補償雜質的純凈晶體構成的,補償雜質通過摻雜的方式來改變
2023-08-27 16:05:291231

中國首枚超導量子芯片產自深圳量旋科技

超導量子芯片是超導量子計算機的核心,超導量子芯片技術也是超級核心技術,我國首枚超導量子芯片日前已經正式交付。推動了全球量子計算產業鏈的共同繁榮。 這家企業是國內量子計算行業內最快完成國際化市場布局
2023-11-29 18:49:331104

中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行,搭載72位超導

超導量子計算機利用超導電量子芯片實現功能。相關權威人士指出,“本源悟空”配合本源科技公司開發的第三代量子計算測控系統“本源天機”,成功實現在我國國內對量子芯片的批量自動測試,使得整個量子計算機的運行效率提升了幾十倍。
2024-01-08 10:21:27444

中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行

超導量子芯片“悟空芯”,是目前中國最先進的可編程、可交付超導量子計算機。超導量子計算機是基于超導電量子芯片的量子計算機。國際上,IBM與谷歌量子計算機均采用超導
2024-01-07 08:21:55337

超導場效應管的分類及其原理分析

超導場效應管(Superconducting Field Effect Transistor,SFET)是一種新型的半導體器件,它結合了超導電性和晶體管的場效應特性,提供了低噪聲、低功耗和高速等優異特性。
2024-03-06 16:23:39324

新加坡科研團隊運用AI精準制造磁性納米石墨量子材料

石墨烯天生具備高導電性、輕量化等優良性質,但卻缺少磁性,從而限制了它在自旋電子學中的應用。然而,磁性納米石墨烯則是一種極富吸引力的新型碳基量子材料,因為它們擁有強大的π自旋中心以及集體量子磁性
2024-03-19 15:22:11159

美室溫超導作者被坐實造假,但室溫超導技術研發并未停止

室溫超導技術,可以讓物體在接近或等于常溫常壓的條件下實現超導電性,意味著材料能夠在沒有電阻的狀態下傳輸電流,也意味著一旦實現這一技術,將徹底改變電力工程、交通運輸、信息技術和科學儀器等多個領域,因此
2024-04-09 00:11:002173

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