“通过分析石墨烯纳米薄片的性质,我们已经能够观察到两个关键现象。两者都对未来可能的应用产生了极大的兴趣”,该研究的作者Angelo Valli和Massimo Capone与Adriano Amaricci和Valentina Brosco一起解释说。第一种现象涉及所谓的电子之间的干扰,并且是一种量子现象:“在纳米薄片中,如果我们测量某种配置中的电流,电子会以”破坏性“的方式相互干扰。这意味着没有电流传输。这是一种典型的量子现象,只发生在非常小的尺寸上。通过研究石墨烯薄片,我们已经知道有可能将这种现象带到更大的系统,
磁学和自旋电子学
但还有更多。在这项研究中,研究人员证明了纳米薄片具有新的磁性,例如,在整片石墨烯中不存在:“磁性在其边缘自发出现,无需任何外部干预。这可以产生自旋电流“。研究人员解释说,量子干涉和磁性现象之间的联合将允许获得几乎完全的自旋极化,在自旋电子学领域具有巨大的潜力。例如,这些属性可用于记忆和处理信息技术,将旋转解释为二进制代码。电子自旋,被量化并且只有两种可能的配置(我们称之为“向上”和“向下”),
下一步:实验测试
为了提高可能器件的效率和电流极化的百分比,研究人员还开发了一种方案,该方案设想石墨烯薄片与氮和硼制成的表面相互作用。“获得的结果非常有趣。现在等待实验测试的证据,以确认我们理论上的预测”,研究负责人Massimo Capone总结并最近获得了美国物理学会杂志的杰出裁判称号; 通过这种方式,每年,该期刊都会指出男性和女性科学家在与期刊合作方面的专业知识。