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    “量子反?;魻栃?yīng)”研究取得重大突破

    2013-01-11 03:38:38本刊資料室
    物理通報(bào) 2013年6期
    關(guān)鍵詞:絕緣體鐵磁霍爾

    本刊資料室

    由中國(guó)科學(xué)院物理研究所和清華大學(xué)物理系的科研人員組成的聯(lián)合攻關(guān)團(tuán)隊(duì),經(jīng)過數(shù)年不懈探索和艱苦攻關(guān),最近成功實(shí)現(xiàn)了“量子反?;魻栃?yīng)”.這是國(guó)際上該領(lǐng)域的一項(xiàng)重要科學(xué)突破.

    1 霍爾效應(yīng)

    1879年 美國(guó)物理學(xué)家霍爾(A.H.Hall,1855~1938)在研究金屬的導(dǎo)電機(jī)制時(shí)發(fā)現(xiàn),在一個(gè)通有電流的導(dǎo)體中,如果施加一個(gè)垂直于電流方向的磁場(chǎng),在垂直于電流和磁場(chǎng)方向的導(dǎo)體兩端將產(chǎn)生電壓,這個(gè)現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng).霍爾效應(yīng)是由于磁場(chǎng)的洛倫茲力作用使電子的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),在導(dǎo)體兩端分別聚集了正、負(fù)電荷而形成.霍爾效應(yīng)的電壓被稱為霍爾電壓,霍爾電壓與施加的電流之比則被稱為霍爾電阻.由于洛倫茲力的大小與磁場(chǎng)成正比,所以,霍爾電阻也與磁場(chǎng)成線性變化關(guān)系.利用霍爾效應(yīng)制成的元件稱為霍爾元件,其在工程技術(shù)中有廣泛的應(yīng)用.

    圖1 霍爾效應(yīng)的原理

    2 量子霍爾效應(yīng)

    在霍爾效應(yīng)發(fā)現(xiàn)約100年后,德國(guó)物理學(xué)家克利青(Klaus von Klitzing, 1943~ )等在研究極低溫度和強(qiáng)磁場(chǎng)中的半導(dǎo)體時(shí)發(fā)現(xiàn)了量子霍爾效應(yīng),克利青為此獲得了1985年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng). 之后,美籍華裔物理學(xué)家崔琦(1939~ )和美國(guó)物理學(xué)家勞克林(R.B.Laughlin,1950~ )、施特默(H.L. Strmer,1949~ )在更強(qiáng)磁場(chǎng)下研究量子霍爾效應(yīng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng),這個(gè)發(fā)現(xiàn)使人們對(duì)量子現(xiàn)象的認(rèn)識(shí)更進(jìn)一步,他們?yōu)榇双@得了1998年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng).

    量子霍爾效應(yīng)與普通霍爾效應(yīng)的主要區(qū)別在于,普通霍爾效應(yīng)中,電子運(yùn)動(dòng)是雜亂無章的、無序的,不斷發(fā)生碰撞而發(fā)熱;量子霍爾效應(yīng)中電子運(yùn)動(dòng)則是有序的,也就是說,量子霍爾效應(yīng)能解決電子碰撞發(fā)熱的問題,據(jù)此設(shè)計(jì)新一代大規(guī)模集成電路和元器件,將會(huì)具有極低的能耗.

    盡管前景誘人,但量子霍爾效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)需要一個(gè)非常強(qiáng)的外加磁場(chǎng),這就極大地限制了它的應(yīng)用可能性.因此,找到一種不需要外加磁場(chǎng)的量子霍爾效應(yīng)就成為現(xiàn)代物理學(xué)研究的下一個(gè)目標(biāo).

    3 量子反?;魻栃?yīng)

    1988年,美國(guó)物理學(xué)家霍爾丹(F. Duncan M. Haldane)曾提出可能存在不需要外磁場(chǎng)的量子霍爾效應(yīng).不需要外加磁場(chǎng)的量子霍爾效應(yīng)稱為量子反常霍爾效應(yīng),它與普通的霍爾效應(yīng)有本質(zhì)上的不同,因?yàn)檫@里不存在外磁場(chǎng)對(duì)電子的洛倫茲力而產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)軌道偏轉(zhuǎn).反?;魻栯妼?dǎo)是由于材料本身的自發(fā)磁化而產(chǎn)生的,因此是一類新的重要物理效應(yīng).但是多年來一直未能找到能實(shí)現(xiàn)這一特殊量子效應(yīng)的材料體系和具體物理途徑.2010年,中科院物理所方忠、戴希帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)與復(fù)旦校友、美國(guó)斯坦福大學(xué)教授張首晟教授等合作,從理論與材料設(shè)計(jì)上取得了突破,他們提出Cr或Fe磁性離子摻雜的Bi2Te3,Bi2Se3,Sb2Te3族拓?fù)浣^緣體中存在著特殊的V.Vleck鐵磁交換機(jī)制,能形成穩(wěn)定的鐵磁絕緣體,是實(shí)現(xiàn)量子反?;魻栃?yīng)的最佳體系.他們的計(jì)算表明,這種磁性拓?fù)浣^緣體多層膜在一定的厚度和磁交換強(qiáng)度下,即處在“量子反?;魻栃?yīng)”態(tài).該理論與材料設(shè)計(jì)的突破引起了國(guó)際上的廣泛興趣,世界許多頂級(jí)實(shí)驗(yàn)室都爭(zhēng)相投入到這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來,沿著這個(gè)思路尋找量子反?;魻栃?yīng).但一直沒有取得突破.

    圖2 量子反?;魻栃?yīng)的示意圖,拓?fù)浞瞧接沟哪軒ЫY(jié)構(gòu)產(chǎn)生具有手征性的邊緣態(tài),從而導(dǎo)致量子反?;魻栃?yīng)

    在磁性摻雜的拓?fù)浣^緣體材料中實(shí)現(xiàn)“量子反常霍爾效應(yīng)”,對(duì)材料生長(zhǎng)和輸運(yùn)測(cè)量都提出了極高的要求,即材料必須具有鐵磁長(zhǎng)程有序;鐵磁交換作用必須足夠強(qiáng)以引起能帶反轉(zhuǎn),從而導(dǎo)致拓?fù)浞瞧接沟哪軒ЫY(jié)構(gòu);同時(shí),體內(nèi)的載流子濃度必須盡可能地低.中科院物理所何珂、呂力、馬旭村、王立莉、方忠、戴希等組成的團(tuán)隊(duì)和清華大學(xué)物理系薛其坤、張首晟、王亞愚、陳曦、賈金鋒等組成的團(tuán)隊(duì)合作攻關(guān),用了4年多時(shí)間,克服了薄膜生長(zhǎng)、磁性摻雜、門電壓控制、低溫輸運(yùn)測(cè)量等多道難關(guān),一步一步實(shí)現(xiàn)了對(duì)拓?fù)浣^緣體的電子結(jié)構(gòu)、長(zhǎng)程鐵磁序以及能帶拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的精密調(diào)控,利用分子束外延方法生長(zhǎng)出了高質(zhì)量的Cr摻雜(Bi,Sb)2Te3拓?fù)浣^緣體磁性薄膜,并在極低溫(30 mK)輸運(yùn)測(cè)量裝置上成功地觀測(cè)到了“量子反?;魻栃?yīng)”.該結(jié)果于2013年3月14日在Science上在線發(fā)表,清華大學(xué)和中科院物理所為共同第一作者單位.

    4 量子反?;魻栃?yīng)發(fā)現(xiàn)的意義

    量子反常霍爾效應(yīng)與已知的量子霍爾效應(yīng)具有完全不同的物理本質(zhì),是一種全新的量子效應(yīng),因而,量子反?;魻栃?yīng)的發(fā)現(xiàn)將極大加深與拓展人類對(duì)微觀世界特征的認(rèn)識(shí).量子反常霍爾效應(yīng)的發(fā)現(xiàn),使人類有可能發(fā)展新一代的小型、低耗、高速電子器件,從而解決電腦發(fā)熱和摩爾定律的瓶頸問題.因此,量子反?;魻栃?yīng)的應(yīng)用,可能把信息技術(shù)發(fā)展推向一個(gè)新的階段.不過,量子反?;魻栃?yīng)目前是在極低溫度(30 mK)下實(shí)現(xiàn)的,因此,量子反?;魻栃?yīng)的真正應(yīng)用,可能還有很長(zhǎng)的科學(xué)路程.

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