Поворот атомарных слоёв создал новый класс квантовых материалов

Все новости — Наука и технологии

2025-07-13T16:46:04Z

Игрушечный феномен: как монстры LaBuBu завоевали мировой рынок

2025-07-13T15:45:00Z

Студенты НовГУ разработали VR-перчатки для виртуальных операций

2025-07-13T15:25:16Z

Российские учёные провели исследования на озере Иссык-Куль с помощью подводных дронов

2025-07-13T15:11:00Z

Учёные приблизились к разгадке одной из величайших тайн Вселенной: коллаборация ATLAS обнаружила невероятно редкие распады бозона Хиггса

2025-07-13T15:00:00Z

«Орбита» в Мордовии собрала юных бизнесменов, исследователей космоса и актеров

2025-07-13T14:20:25Z

Гульнара Биккулова возглавила нижегородский «Университет Неймарк»

2025-07-13T14:04:00Z

Искусственный интеллект обманул ожидания: разработчики работают медленнее с ИИ-инструментами

2025-07-13T14:00:35Z

Психолог Зарецкий: решение головоломок может принести пользу мозгу при рефлексии

2025-07-13T13:51:00Z

Oakley разработает золотой визор для лунных скафандров NASA

2025-07-13T13:49:07Z

Психолог Куликова-Цай перечислила топ-3 профессий будущего

2025-07-13T13:38:00Z

Новый научный центр в Лондоне исследует сознание животных

2025-07-13T13:11:00Z

В России появился первый салон бренда Tenet. Под этой маркой на бывшем российском заводе Volkswagen выпускают автомобили Chery

2025-07-13T12:26:19Z

SpaceX инвестирует 2 миллиарда долларов в разработку ИИ

2025-07-13T12:09:02Z

Путешествие вглубь атома: в "Зарядье" открылась выставка "Энергия мечты"

2025-07-13T12:09:00Z

Новые процессоры AMD RYzen будут одними из самых передовых чипов на рынке. Они перейдут на техпроцесс TSMC N2P

Поворот атомарных слоёв создал новый класс квантовых материалов

2025-07-13T09:22:00Z


Команда исследователей из Принстонского университета, Института химической физики твёрдых тел Макса Планка и других научных центров предложила новый «рецепт» создания муаровых материалов с уникальными свойствами. Муаровые структуры, возникающие при наложении двухслойных кристаллов с небольшим углом поворота, уже зарекомендовали себя как «программируемые» квантовые симуляторы. Однако до сих пор учёные работали в основном с электронными состояниями вблизи Γ- или K-точек в зоне Бриллюэна — своего рода «адресами» в кристаллической решётке. Новая работа открывает для исследований ранее игнорировавшуюся M-точку.

Этот сдвиг фокуса принципиально меняет правила. Вместо систем с одной или двумя «долинами» (группами электронных состояний), M-точечные материалы обладают тремя долинами, связанными тройной вращательной симметрией. В результате в импульсном пространстве формируется не привычная треугольная или сотовая структура, а решётка Кагоме, что напрямую ведёт к новой физике. В качестве идеальных кандидатов для экспериментальной проверки своей теории авторы с помощью компьютерных расчётов определили два материала: 1T-SnSe2 (диселенид олова) и 1T-ZrS2 (дисульфид циркония). Их ключевое преимущество в том, что их низкоэнергетические состояния от природы расположены именно в M-точках.

Моделирование показало, что при скручивании двух слоёв этих материалов под определёнными углами в их электронной структуре появляются так называемые плоские зоны. В таких зонах кинетическая энергия электронов практически подавлена, что выводит на первый план эффекты межэлектронного взаимодействия. Это создаёт идеальную платформу для изучения сильно коррелированных систем — одного из самых сложных и перспективных разделов современной физики.

Наиболее фундаментальный результат исследования — обнаружение в этих системах скрытой симметрии, известной как «несимморфная симметрия в пространстве импульсов». Это сложный тип симметрии, который не сводится к простому сочетанию поворотов и сдвигов в реальном пространстве. Согласно авторам, предложенные ими материалы являются первым экспериментально реализуемым примером такой симметрии в немагнитной системе, что накладывает строгие и необычные ограничения на поведение электронов.

Эти уникальные свойства открывают путь к симуляции сложнейших квантовых явлений. Во-первых, наличие трёх долин и шести спиновых состояний позволяет исследовать переход из проводника в изолятор из-за сильного отталкивания электронов. Во-вторых, несимморфная симметрия создаёт условия для реализации и изучения экзотической материи, известной как жидкость Латтинжера, чьи свойства кардинально отличаются от поведения электронов в обычных металлах.

Исследователи подчёркивают, что их выводы стали возможны только благодаря детальным расчётам, поскольку упрощённые теоретические модели давали неверные предсказания — например, предсказывали безщелевой спектр, тогда как расчёты показали наличие энергетической щели.

В перспективе эта работа открывает целое новое направление в физике конденсированного состояния. Следующими шагами могут стать исследования предсказанных коллективных явлений, таких как спонтанное нарушение симметрии, возникновение полосовых структур (stripe phases) и даже реализация квантовых спиновых жидкостей. Таким образом, предложенный «третий путь» является не конечной точкой, а отправной точкой для поиска новой физики в муаровых материалах.

Читайте также:

2025-07-13T07:07:00Z

Холодные атомы на разгонной полосе: в лаборатории воспроизвели механизм ускорения космических лучей

2025-07-03T16:58:00Z

Учёные обошли главную преграду на пути к квантовым компьютерам: обычные компьютеры теперь «понимают» квантовые

2025-07-08T21:00:00Z

Тонкое искусно: нанопровода помогут создать роботов размером с молекулу

Как разработка позволит уменьшить размеры электроники и создать чувствительные приборы для медицины

2025-06-28T21:01:00Z

Искусственный интеллект научился программировать сам себя: новый алгоритм Дарвина-Гёделя позволяет кодирующим агентам самосовершенствоваться

2025-07-12T21:00:01Z

Припарковались: в «Зарядье» показали живопись на автомобильной стоянке

Экспозиция «Энергия мечты» к юбилею мирного атома объединила первые имена