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《科學(xué)》關(guān)注中國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)量子反常霍爾效應(yīng)

《科學(xué)》關(guān)注中國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)量子反常霍爾效應(yīng)

2013-04-16 11:34:59

  4月12日出版的《科學(xué)》雜志刊登《完整的量子霍爾家族三重奏》一文,對由清華大學(xué)薛其坤院士領(lǐng)銜,清華大學(xué)物理系和中科院物理所聯(lián)合組成的實驗團隊,在磁性摻雜的拓撲絕緣體薄膜中,從實驗上首次觀測到的量子反常霍爾效應(yīng)進行了評述。

  中國科學(xué)家首次在實驗中發(fā)現(xiàn)量子反常霍爾效應(yīng)引起國際物理學(xué)界巨大反響。4月12日出版的《科學(xué)》雜志刊登《完整的量子霍爾家族三重奏》一文,對由清華大學(xué)薛其坤院士領(lǐng)銜,清華大學(xué)物理系和中科院物理所聯(lián)合組成的實驗團隊,在磁性摻雜的拓撲絕緣體薄膜中,從實驗上首次觀測到的量子反常霍爾效應(yīng)進行了評述。

  美國新澤西州立大學(xué)物理與天文系教授賽翁希克在文章中稱,中國科學(xué)家“證實了期待已久的量子反常霍爾效應(yīng)的存在,這是量子霍爾家族的最后一位成員”,它和此前發(fā)現(xiàn)的量子霍爾效應(yīng)、量子自旋霍爾效應(yīng)“組成了量子霍爾家族的三重奏”。

  文章稱,前期的理論預(yù)言指出,量子反常霍爾效應(yīng)能夠通過抑制HgTe系統(tǒng)中的一條自旋通道來實現(xiàn)。遺憾的是,由于無法在這個材料系統(tǒng)實現(xiàn)鐵磁性,即而無法實現(xiàn)量子化反常霍爾效應(yīng)。后來又有理論預(yù)言指出,將Bi2Se3這種拓撲絕緣體材料做薄并且進行磁性摻雜,就有可能實現(xiàn)量子霍爾電阻為h/(ve2)的量子反常霍爾效應(yīng)。這個理論預(yù)言現(xiàn)被中國科學(xué)家通過實驗證實。

  文章介紹,中國科學(xué)家戰(zhàn)勝一系列非常困難的材料問題,將實驗材料的體導(dǎo)電和表面導(dǎo)電通道完全被抑制掉。通過對材料各種參數(shù)進一步的不斷優(yōu)化,他們最終實現(xiàn)了無外加磁場情況下量子化的霍爾電阻。

  他們觀察到的量子反常霍爾效應(yīng)的性質(zhì)是非常穩(wěn)定的。首先,為了避免自旋翻轉(zhuǎn)散射的影響,觀測量子自旋霍爾效應(yīng)需要微小尺寸的樣品,而量子反常霍爾效應(yīng)能夠在幾百微米量級的宏觀尺度下實現(xiàn)。其次,讓人稱奇的是,這種嚴(yán)格的量子化能夠在具有相當(dāng)?shù)偷倪w移率和非零體導(dǎo)電通道的材料中實現(xiàn)。這些都說明量子反常霍爾效應(yīng)比量子自旋霍爾效應(yīng)要穩(wěn)定得多,可以媲美甚至比量子霍爾效應(yīng)有更強的適應(yīng)能力。

  觀測到的量子反常霍爾效應(yīng)的嚴(yán)格量子化和無耗散通道的存在可能能夠用于很多應(yīng)用中。比如,這種邊緣態(tài)可以用來作為自旋電子器件所需的的無耗散自旋過濾通道。不需要外加磁場的精準(zhǔn)的霍爾電阻可以方便地用來做電阻標(biāo)準(zhǔn)。但是目前談這些應(yīng)用還為時過早。這是因為:現(xiàn)有材料體系的鐵磁性居里溫度還很低,加上材料在其他方面的不盡如人意,量子反常霍爾效應(yīng)只有在極低的溫度下才能觀察到。然而,通過在材料上的突破,未來量子反常霍爾效應(yīng)將可能廣泛地應(yīng)用在人們每天使用的移動電子器件上。

  另據(jù)新華社此間報道,賽翁希克認為,這一成果獲得諾貝爾獎的“機會很大”,但不是單獨獲得,很可能是與拓撲絕緣體領(lǐng)域的其他相關(guān)工作一起共同獲得。賽翁希克特別提到斯坦福大學(xué)華裔教授張首晟,稱贊其為“拓撲絕緣體領(lǐng)域的開創(chuàng)者之一”。張首晟入選中國國家“千人計劃”,并擔(dān)任清華大學(xué)特聘教授,在拓撲絕緣體、量子自旋霍爾效應(yīng)、自旋電子學(xué)、高溫超導(dǎo)等領(lǐng)域有杰出貢獻。

  新華社報道稱,美國利海大學(xué)教授黃正民同樣認為中國科學(xué)家的成果“絕對有可能”獲得諾貝爾獎。黃正民認為,過去10年,中國在物理和材料等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究上取得了突飛猛進的發(fā)展。“像中科院和清華的研究水平絕對可以和世界上其他一流研究機構(gòu)相比。《科學(xué)》上的這篇論文就證明了這一點。”

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