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鉛筆芯中常見的石墨,乍聽之下不過是一種簡單的碳材料。但這種材料正在微觀尺度上展現出令人意想不到的豐富面貌。
石墨烯是一種從石墨中剝離出的原子級薄層,更具體一點說,是由碳原子在微觀晶格中精確排列而成的單原子厚度薄片。一項新發表于《自然》雜志的研究表明,菱方堆垛石墨烯——一種天然存在于石墨內部、由四層或五層石墨烯堆疊而成的結構,可以承載多種超導態。
超導是一種物質的電子態,在超導態下,材料中的電子會成對結合,并以零電阻的方式在材料中運動。盡管目前已知有數千種材料可以成為超導體,但一種材料能夠承載多種形式的超導態,仍然十分罕見。
天然形成的臺階
石墨烯以及其他原子級薄的二維材料,可以表現出意想不到的電子、磁性、熱學和物理性質。當兩層或多層石墨烯以特定角度堆疊并發生扭轉時,形成的“魔角”結構會突然展現出奇異而非常規的現象。
一直以來,研究團隊都在探索石墨烯的特殊性質。不過,他們并不是通過人工堆疊和扭轉石墨烯層來制造結構的,而是在天然形成的石墨烯結構中尋找有趣的物理行為。近年來,他們在菱方堆垛石墨烯中發現了令人驚訝的電子性質。
菱方堆垛石墨烯是一種由多層石墨烯層層堆疊而成的特殊構型,每一層都相對于上一層略有錯位,就像樓梯的臺階一樣。這種結構可以在普通石墨中天然存在。但要找到它,則首先需要對石墨進行剝離,這一過程通常是用透明膠帶來完成的,然后在剝離出的樣品中尋找具有標志性的階梯狀模式。找到之后,便可以將其分離出來,用于進一步實驗。
利用這種方法,研究人員已經能夠分離并研究四層和五層菱方堆垛石墨烯樣品。目前,他們已經發現這種結構可以承載一種罕見的“手性”超導形式,還可以表現出分數電子電荷等其他現象。
當磁場沒有破壞超導
在新的研究中,研究團隊采用了一種略有不同的方法來研究菱方堆垛石墨烯。此前,他們會對菱方堆垛石墨烯樣品進行電學“摻雜”,即一邊逐步向樣品中加入電子,一邊另行通入一股電流。隨后,他們測量電壓,也就是推動電流穿過材料的“力”,并尋找電壓降為零的情況。
電壓降為零意味著電流正在無電阻地通過材料。通過這種方式,研究團隊曾在向菱方堆垛石墨烯中加入電子時觀察到了超導現象。于是他們想知道:如果反過來,從菱方堆垛石墨烯樣品中移走電子,會發生什么?
這一次,研究團隊一邊小心地從菱方堆垛石墨烯中移走電子,逐步降低樣品的電子密度;一邊外加一股外部電流來測定電阻,并由此尋找超導跡象。在逐步移走電子、降低菱方堆垛石墨烯樣品電子密度并測量電阻的過程中,研究人員還分別施加了平行于石墨烯平面的磁場,以及垂直于石墨烯平面的磁場。
在這組實驗中,研究人員發現,在某些電子密度下,菱方堆垛石墨烯樣品中會出現四種不同的超導態。更重要的是,其中三種超導態即使在相對較強的磁場中也能繼續存在——而通常情況下,磁場會破壞在材料中運動的成對電子之間的配對關系,從而破壞超導。
具體而言,當外加磁場平行于石墨烯平面時,研究人員觀察到有三種超導態能夠在高達約9特斯拉的面內磁場中繼續存在。這個磁場強度約為地球磁場的18萬倍。隨后,當他們把磁場方向改為垂直于材料平面時,又發現了另一個意外現象:在某一電子密度下,超導不僅沒有被磁場破壞,反而得到了增強。
這種“增強”可以從臨界溫度上看出來。每一種超導材料都有一個臨界溫度:低于這個溫度時,電子可以無電阻運動;高于這個溫度時,超導通常無法維持。而研究團隊發現,在某一電子密度下,垂直磁場會把菱方堆垛石墨烯的超導態“推”到更高溫度范圍——從55毫開爾文提高到了大約90毫開爾文,使它超過零磁場條件下原本對應的臨界溫度。與此同時,在超導被破壞之前,這種材料還能額外承受約50%到60%的電流。
可能的解釋
研究人員尚不確定,究竟是哪種微觀行為使這些多重且非常規的超導態成為可能,不過他們提出了一種設想。傳統超導出現在電子成對結合時,這些“庫珀對”由自旋相反的電子組成。通常認為,磁場會把這些自旋從相反排列的狀態中拉開,從而拆散電子對并破壞超導。
而研究團隊認為,也許在菱方堆垛石墨烯中,在某些電子密度下,電子能夠以自旋同向排列的方式成對結合。這樣一來,磁場仍然會作用于這些自旋,但會沿同一方向拉動它們,從而保持它們的同向排列,也維持了超導。
研究人員表示,這一想法還需要在實驗和理論兩方面進行更多研究。就目前而言,他們認為,這些結果展示了一個事實:只要采用合適的測量和調控手段,一種看似簡單的材料中也可以涌現出新的、奇異的物理現象。
#參考來源:
https://news.mit.edu/2026/graphene-can-hold-multiple-states-of-superconductivity-0629
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10815-x
#圖片來源:
封面圖&首圖:Amy Pan, RLE
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