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加州大学与哈佛携手精确操纵二维材料,预示无限可能

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二维材料及其异质结构因可调性成变革性材料,有望揭示新物理和器件应用。尽管静电门控成熟,但实时控制界面特性仍具挑战性。新方法能同时控制扭曲角度和进行隧道光谱学研究,但设备昂贵且专业知识要求高,限制了普及性。因此,需通用方法操纵vdW异质结构堆叠。

加利福尼亚大学、哈佛大学研究人员合作开发了一种使用微机电系统的2DM片上平台,可精确控制二维材料,并展示了在扭曲六方氮化硼中创建拓扑奇点的技术。该技术可用于开发可调偏振的集成光源,并预测能生成可调纠缠特性的纠缠光子对。研究扩展了低维量子材料操纵技术,为开发新型混合二维和三维设备提供了可能,具有广泛应用潜力。研究成果发表于《Nature》。

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