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结合限制异质外延和分子束外延法,省2时间该文为研究新型超导和磁性异质结提供了新思路。第一作者为CequnLi,年内通讯作者为JunZhu教授。
【成果掠影】最近,月月份月度宾夕法尼亚州立大学的JunZhu领衔的国际联合团队实现了(Bi,Sb)2Te3/石墨烯/镓(BST/Gr/Ga)异质结构的生长。相关文章以Proximity-inducedsuperconductivityinepitaxialtopologicalinsulator/graphene/galliumheterostructures为题发表在NatureMaterials上,份月宾夕法尼亚州立大学的官网也报道了这一重要进展,份月该成果为实现量子计算机的规模化应用找到了一种可实现晶圆级量产的材料体系。图2BST/Gr/Ga异质结构中共存的狄拉克表面态及超导性©2023SpringerNature(a)5QL的BST/Gr/Ga室温能带图,及2交易(b)从02T-5QL器件得到的dI/dV 与 Vdc 曲线,及2交易(c)选定电场中的电阻随温度变化图,(d)平面外临界场Hc2随温度变化图。
当然,电力量子计算机很容易受到经典环境中的干扰,从而导致其运行出错,解决这一关键问题的核心是能否开发出高效的材料体系。在潜在的可规模化的材料平台中实现拓扑超导的主要方法是利用混合系统的超导近邻效应,安徽安排该混合系统一般由s波超导体(SC)和具有强自旋轨道耦合的一维(1D)或二维(2D)半导体组成。
【核心创新点】高质量的(Bi,Sb)2The3/Gr/Ga异质结有望实现晶圆级量产,省2时间为量子计算的应用扫除关键障碍【数据概览】图1外延生长的BST/Gr/Ga异质结构以及隧道结器件的制备©2023SpringerNature(a)生长示意图,省2时间(b)截面扫描隧道显微镜图,(c)范德华隧道,器件结构及不同的隧道电导测试示意图,(d)h-BN/石墨烯/2Lh-BN的光学图像,(e)标有4个隧道连接的设备 02T-5QL的光学图像。
此外,年内如何防止TI膜在制备过程中氧化,仍然是器件制备中的面临的巨大难题。她(它)俩就这样僵持着,月月份月度一个可劲儿的跳操,一只坚持不懈的磨人。
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