中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:石墨烯上原子的磁化狀態(tài),原來悄悄被石墨烯所生長的金屬基底材料“操控”著。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)11月4日(北京時(shí)間)報(bào)道,來自瑞士、德國和美國研究人員組成的研究團(tuán)隊(duì)揭開了兩者間的這一聯(lián)系,認(rèn)為這一發(fā)現(xiàn)可以應(yīng)用在未來的計(jì)算裝置上,該論文已經(jīng)發(fā)表于《物理評(píng)論快報(bào)》。
石墨烯是目前已知的最薄的一種材料,單層石墨烯只有一個(gè)碳原子的厚度。目前石墨烯的制備方法有很多種,但是其必須在特殊的基底上生長才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模批量制備,比如具有催化活性的金屬基底如銅、鎳等。
在研究吸附于單層石墨烯上的鈷原子時(shí),研究人員注意到其產(chǎn)生了面內(nèi)磁化;但是,當(dāng)石墨烯生長于釕基底上,鈷原子的磁化效應(yīng)又搖身一變,成為面外磁化。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),研究人員認(rèn)為,通常來說,石墨烯上原子的磁化狀態(tài)會(huì)受到所用初始金屬基底材料類型的影響。這一發(fā)現(xiàn)意味著磁化過程可以“私人訂制”,為基于原子自旋狀態(tài)而制備的自旋電子器件材料帶來了新可能。
更進(jìn)一步,研究人員還發(fā)現(xiàn)碳原子與基底材料之間相互吸引力的強(qiáng)弱也取決于基底材料的金屬種類。比如說,如果用釕做基底,可觀察到強(qiáng)吸引力;但如果基底換成銥或鉑,則表現(xiàn)出極其微弱的吸引力。研究人員解釋說,這是因?yàn)樗褂玫慕饘俨牧喜煌?,碳原子和金屬原子之間的距離遠(yuǎn)近也不同;反過來,這也意味著碳原子和金屬基底兩者之間的電子轉(zhuǎn)移同樣會(huì)受到影響,最終不同類型的石墨烯片層得以產(chǎn)生。
還待解決的問題,是這種磁化狀態(tài)能持續(xù)多久。如果這種磁化狀態(tài)可以穩(wěn)定持續(xù)下去,再加上它能“私人訂制”,那么這類原子具有被制成電子存儲(chǔ)媒介的潛力,每一單個(gè)原子能夠用來存儲(chǔ)一比特?cái)?shù)據(jù)(當(dāng)前的硬盤設(shè)備大概需要100萬個(gè)原子來存儲(chǔ)一比特?cái)?shù)據(jù))。甚至,它們還能夠用來代表一個(gè)量子比特,這是量子計(jì)算中的量子信息單位。因?yàn)檫@一應(yīng)用前景,研究團(tuán)隊(duì)下一步將著眼于尋找哪種原子能夠?qū)⒋呕癄顟B(tài)保持更長時(shí)間。