霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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二維異質(zhì)結(jié)構(gòu)可以電調(diào)諧的演示為量子模擬提供了新的視角

探索強相互作用量子粒子的性質(zhì)和行為是現(xiàn)代物理學(xué)的前沿領(lǐng)域之一。不僅存在等待解決方案的重大未決問題,其中一些問題已經(jīng)存在了幾十年(想想高溫超導(dǎo)性)。同樣重要的是,目前的分析和數(shù)值工具基本上無法訪問量子多體物理學(xué)的各種機制。特別是在這些情況下,人們尋求實驗平臺,其中可以控制和調(diào)整粒子之間的相互作用,從而可以系統(tǒng)地探索廣泛的參數(shù)范圍。一個這樣的實驗平臺是精心設(shè)計的二維 (2D) 材料堆棧。在過去的幾年里,這些“設(shè)計量子材料”使得對相關(guān)電子態(tài)的獨特研究成為可能。然而,一旦制造了堆疊,量子態(tài)之間相互作用的強度通常是固定的?,F(xiàn)在,量子電子研究所的 Ataç Imamo?lu 教授小組報告了一種解決此限制的方法。寫入Science 上,他們引入了一種通用方法,可以通過應(yīng)用電場來調(diào)整 2D 異質(zhì)結(jié)構(gòu)中的相互作用強度 [1]。

轉(zhuǎn)折中的力量

自 2004 年首次成功分離和表征石墨烯(單層碳原子)以來,二維材料一直是固態(tài)研究的焦點。此后該領(lǐng)域以驚人的速度擴展,但收到了三年前的一個顯著提升,當(dāng)時表明兩個石墨烯層相對于彼此以小角度排列可以承載廣泛的由電子相互作用主導(dǎo)的有趣現(xiàn)象。

這種“扭曲雙層”系統(tǒng),也稱為莫爾結(jié)構(gòu),隨后也用其他 2D 材料創(chuàng)建,最顯著的是使用過渡金屬二硫?qū)倩?(TMD)。去年,Imamo?lu 小組證明,兩層 TMD 材料二硒化鉬 (MoSe2) 被六方氮化硼 (hBN) 制成的單層勢壘隔開,產(chǎn)生莫爾結(jié)構(gòu),其中出現(xiàn)強相關(guān)的量子態(tài)。 2]。除了純電子態(tài)之外,這些材料還表現(xiàn)出混合光-物質(zhì)態(tài),最終能夠通過光譜學(xué)研究這些異質(zhì)結(jié)構(gòu)——這是石墨烯無法實現(xiàn)的。

但是,盡管這些 MoSe2/hBN/MoSe2結(jié)構(gòu)提供了所有迷人的多體物理學(xué),但它們與許多其他固態(tài)平臺都有一個缺點:關(guān)鍵參數(shù)或多或少在制造過程中是固定的。為了改變這種狀況,由博士后 Ido Schwartz 和 Yuya Shimazaki 領(lǐng)導(dǎo)的團隊現(xiàn)在采用了一種工具,該工具廣泛用于一個以可調(diào)諧性、超冷原子量子氣體而聞名的平臺上的實驗。

Feshbach 共振帶電

Schwartz、Shimazaki 和他們的同事證明他們可以在他們的系統(tǒng)中誘導(dǎo)所謂的 Feshbach 共振。這些本質(zhì)上允許通過使量子實體與束縛態(tài)共振來調(diào)整量子實體之間的相互作用強度。在 ETH 團隊探索的案例中,這些邊界狀態(tài)介于一層中的激子(使用其系統(tǒng)中的光學(xué)躍遷創(chuàng)建)和另一層中的孔之間。事實證明,當(dāng)激子和空穴在空間上重疊時,后者可以隧道到另一層并形成層間激子 - 空穴“分子”(見圖)。至關(guān)重要的是,激子 - 空穴相互作用的相關(guān)層間相互作用強度可以使用電場輕松改變。

“Feshbach 分子”結(jié)合能的這種電可調(diào)性與原子系統(tǒng)形成對比,在原子系統(tǒng)中,F(xiàn)eshbach 共振通常由磁場控制。此外,施瓦茨、島崎等人的實驗。產(chǎn)生在真正的 2D 系統(tǒng)中發(fā)生的第一個 Feshbach 共振,這本身就很有趣。然而,更重要的可能是現(xiàn)在在 MoSe2/hBN/MoSe2 中探索的電可調(diào) Feshbach 共振異質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是具有電子或空穴相干隧穿的雙層系統(tǒng)的通用特征。這意味著新推出的“調(diào)諧旋鈕”可能成為廣泛的基于二維材料的固態(tài)平臺的通用工具——反過來為更廣泛的量子多體系統(tǒng)實驗探索開辟了有趣的視角。

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