Революция в лабораторията: Изследователи от Гьотинген доказват ефектите на Floquet в графена!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

През 2025 г. изследователи от университета в Гьотинген ще демонстрират доказателства за ефектите на Floquet в графена, използвайки фемтосекундна импулсна микроскопия.

Forschende der Uni Göttingen zeigen 2025 mit Femtosekunden-Impulsmikroskopie den Nachweis von Floquet-Effekten in Graphen.
През 2025 г. изследователи от университета в Гьотинген ще демонстрират доказателства за ефектите на Floquet в графена, използвайки фемтосекундна импулсна микроскопия.

Революция в лабораторията: Изследователи от Гьотинген доказват ефектите на Floquet в графена!

Изследователи на Гьотингенски университет наскоро постигнаха значителен напредък в изследванията на квантовите материали. Те документираха за първи път появата на състояния на Floquet в графен, изключително проводим и стабилен материал с дебелина само един атомен слой. Това откритие може да има широкообхватни последици за бъдещите технологии в електрониката, изчислителната техника и сензорите.

Резултатите са публикувани в реномираното специализирано списание Природна физика публикувани. Използвана е фемтосекундна импулсна микроскопия за подробно изследване на състоянията на Floquet в графен. Използвайки светлинни импулси, инженерството на Floquet може конкретно да промени свойствата на материалите, позволявайки разработването на нови приложения в области като гъвкави дисплеи, високочувствителни сензори и високопроизводителни батерии.

Технологични приложения и потенциал

Графенът притежава изключителни свойства, които го правят ценен материал за различни авангардни приложения. В допълнение към вече споменатите технологии, изследването показва, че целенасоченото манипулиране на квантовите материали е възможно с помощта на ефектите на Floquet, демонстрирани в експерименти. Те позволяват нови равновесия в квантовите материали чрез зависимо от времето разклащане, както е описано в предишното теоретично изследване на Ока и Аоки.

Екипът, ръководен от Марко Мерболд и Дейвид Шмит, успя да демонстрира, че кохерентното пречупване на симетрията на обръщане на времето в графена може да се реализира с помощта на кръгово поляризирана светлина. Това откритие може да послужи като основа за реализацията на модела на Халдейн, централен модел във физиката на твърдото тяло.

Сътрудничество и изрази на благодарност

Изследването е подкрепено от Göttingen Collaborative Research Center SFB 1073, финансиран от Германската изследователска фондация. Екипът също така включва учени от няколко известни институции, включително института Paul Scherrer в Швейцария и университета в Бремен. Обширното международно сътрудничество подчертава важността на това изследване в рамките на световната научна общност.

Пълният списък на съавторите и институциите можете да намерите в публикацията със заглавие „ Наблюдение на състояния на Флоке в графен „Тази необикновена работа може да революционизира разбирането и използването на квантовите материали през следващите години.