英國曼徹斯特大學教授安德烈·海姆與其同事因制成石墨烯而榮獲去年諾貝爾物理學獎。日前,他和同事又在新一期美國《科學》雜志上報告說,他們發(fā)現(xiàn)石墨烯能有效傳導電子自旋,有望成為下一代基于電子自旋的電子元件材料。
目前的電子元件基本上都是利用電子具有電荷這種性質,電荷的傳導能夠形成電流并成為電子元件工作的基礎。然而,電子還具有另一種被稱作自旋的性質,如果能夠加以開發(fā)利用,可制造出比現(xiàn)有電子元件更小、更快的電子元件。但是,尋找能夠有效傳導自旋的材料成為一個難題。
海姆領導的國際研究小組報告說,他們發(fā)現(xiàn)如果給石墨烯施加一個特殊磁場,就可以在其中實現(xiàn)電子自旋的傳導,而這種“自旋流”具有成為下一代電子元件工作基礎的潛力。研究還顯示,在石墨烯中產生的“自旋流”比在其他一些材料中更強烈并且更易控制。
海姆表示,本次研究提供了一個新的機制,有助于推動基于電子自旋的下一代電子元件的研發(fā)。
石墨烯是從石墨材料中剝離出來的、由碳原子組成的二維晶體,它只有一層碳原子的厚度,是目前世界上最薄的材料。2004年,海姆與同事康斯坦丁·諾沃肖洛夫制成石墨烯,它從此成為科學界和工業(yè)界關注的焦點。
目前的電子元件基本上都是利用電子具有電荷這種性質,電荷的傳導能夠形成電流并成為電子元件工作的基礎。然而,電子還具有另一種被稱作自旋的性質,如果能夠加以開發(fā)利用,可制造出比現(xiàn)有電子元件更小、更快的電子元件。但是,尋找能夠有效傳導自旋的材料成為一個難題。
海姆領導的國際研究小組報告說,他們發(fā)現(xiàn)如果給石墨烯施加一個特殊磁場,就可以在其中實現(xiàn)電子自旋的傳導,而這種“自旋流”具有成為下一代電子元件工作基礎的潛力。研究還顯示,在石墨烯中產生的“自旋流”比在其他一些材料中更強烈并且更易控制。
海姆表示,本次研究提供了一個新的機制,有助于推動基于電子自旋的下一代電子元件的研發(fā)。
石墨烯是從石墨材料中剝離出來的、由碳原子組成的二維晶體,它只有一層碳原子的厚度,是目前世界上最薄的材料。2004年,海姆與同事康斯坦丁·諾沃肖洛夫制成石墨烯,它從此成為科學界和工業(yè)界關注的焦點。