魔角石墨烯(MATBG)这两年频频上Nature,这一次再次以“背靠背”的形式登在Nature期刊上,曹原等人又发现了新现象!
值得注意的是,就在不久前,3月31日曹原刚中一篇Nature:
一作兼通讯作者,天才少年曹原又双叒叕发Nature!
出道即巅峰!材料界的霸主!一出手即Nature,还有谁?!
再突破!天才少年曹原新年首篇Nature,魔角石墨烯两层变三层!
20世纪50年代,Pomeranchuk预测,液态3He在加热时可能会凝固,这与我们的直觉相反。这种效应是由固相原子在空间局部存在的高过量核自旋熵引起的。这次,以色列魏茨曼科学研究学院Shahal Ilani,Erez Berg 和MIT 的Pablo Jarillo-Herrero发现在MATBG中存在类似的现象。使用局部和全局电子熵测量,研究人员发现在每摩尔单胞填充近一个电子时,电子熵显著增加到约每单胞1kB。巨大的过量熵被指向其磁源的平面内磁场淬灭。可压缩性随电子密度的变化而急剧下降,伴随着费米能级重新回到狄拉克点附近,标志着两相之间清晰的界限。
作者将此跃变映射为电子密度,温度和磁场的函数。这揭示了一个相图,与Pomeranchuk的一样,温度和磁场驱动了从低熵电子液体到具有几乎自由磁矩的高熵相关态转变。相关态的特点是看似相互矛盾性质的不寻常组合,其中一些特性与流动电子有关,例如不存在热力学带隙,金属性和狄拉克式的可压缩性,而其他特性与局部矩有关,例如大的熵及其在磁场下的消失。
此外,表征这两组特性的能量尺度是非常不同的:可压缩性跃迁的起始温度约为30 K,而磁激发的带宽约为3 K或更小。当前相关态的混合性质和能量尺度的大分离对扭曲双层石墨烯相关态的热力学和传输特性有影响。
Rozen, A., Park, J.M., Zondiner, U. et al. Entropic evidence for a Pomeranchuk effect in magic-angle graphene. Nature 592, 214–219 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03319-3
在凝聚态系统中,较高的温度通常不利于有序相,导致磁性,超导性和其他现象的临界温度较高。一个例外是3He中的Pomeranchuk效应,在该效应中,由于顺磁性固相大的熵,液体基态在温度升高时会冻结。加州大学圣巴巴拉分校Andrea F. Young证明了一种相似的机制描述了MATBG中自旋和波谷同位旋的有限温度动力学。
值得注意的是,在超晶格填充因子-1附近,高温时电阻率出现峰值,而在低温极限时则没有出现相应的相。倾斜磁场的磁输运和面内磁矩的热力学测量表明,电阻率峰值与一个有限场的磁相变有关,在这个相变时,系统会产生有限的同位旋极化。这些数据表明了一种Pomeranchuk型机制,在这种机制中,相对于同位旋未极化的费米液相,铁磁相中的无序同位旋矩的熵在更高的温度下使相稳定。
作者发现,以玻耳兹曼常数为单位的熵为每单胞面积量级时,其可测量分数受与无序自旋的贡献一致的面内磁场抑制。但是,与3He相反,在此过渡过程中没有观察到热力学量的不连续性。该研究发现表明,同位旋刚度较小,对有限温度电子输运的性质,以及双层石墨烯和相关体系中同位旋有序性和超导性的机理都有影响。
Saito, Y., Yang, F., Ge, J. et al. Isospin Pomeranchuk effect in twisted bilayer graphene. Nature 592, 220–224 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03409-2
电子通常在较高温度下更自由地移动。但是这两篇文章均发现,在由两个堆叠但略微错位的石墨烯片组成的系统中,它们会随着温度的升高而“冻结”。电子经历无序运动的金属相转变为电子位置为零的近绝缘相。此时近绝缘相比金属具有更高的熵(无序)。
Nature 592, 191-193 (2021) doi:
https://doi.org/10.1038/d41586-021-00843-0
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