Ученые Российской Федерации и Японии в первый раз в мире синтезировали квантовый металл

Ученые Российской Федерации и Японии в первый раз в мире синтезировали квантовый металл

ПОДЕЛИТЬСЯ

Группа русских учёных, представляющих Дальневосточный федеральный институт и ДВО РАН, вместе с коллегами из Токийского университета в первый раз в мире синтезировали двумерный (квантовый) металл.

Ученые отмечают, что при последующем исследовании данного явления можно будет создавать сверхпроводники, которые в состоянии работать при комнатных температурах.

Как выглядит новый материал и почему он квантовый?

Материал состоит из двойного слоя атомов таллия, расположенных на монокристаллической подложке кремния. Двумерным материал называют, так как его толщина неимоверно мала и почти не создаёт объёмного эффекта. Из-за малых размеров системы большую роль в ней играют квантовые эффекты. Указанный материал способен менять свои свойства зависимо от температуры и использоваться в разнообразных сферах при особых условиях.

При температурах ниже — 272 °C и одновременном влиянии магнитного поля полученный металл может менять свои свойства. Такое поведение квантового металла было предсказано теоретически, однако никогда до этого не наблюдалось на практике.

Как объяснил участник исследования, заведующий кафедрой физики низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ, член-корреспондент РАН Александр Саранин, экспериментальное наблюдение такого впечатляющего состояния вещества представляет интерес для решения принципиальной проблемы фундаментальной науки — возможности существования традиционного железного состояния в 2-х измерениях. Его структура озволяет прявлять свойства обычного металла, но он также может быть изолятором либо сверхпроводником.

— Останется ли электронная система сплавом и будет ли проводить электрический ток? Двумерное соединение может служить как изолятором, так и сверхпроводником. О результатах исследования они расказали в престижном международном научном журнале 2D Materials, информирует pr-служба ДВФУ.

Получение необычайного результата стало возможным благодаря трехстороннему сотрудничеству ДВФУ, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и Университета Токио.

ПОДЕЛИТЬСЯ