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Sunday, July 26, 2020

手機未來不會發熱 成大零電阻材料研究登國際知名期刊 - UDN 聯合新聞網

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若能實現零電阻電流,手機、電腦、冷氣等許多電子產品不僅能避免發熱問題更能大幅減少能源消耗。科學家們認為「量子奇異霍爾效應」是實現零電阻電流的有效途徑之一,因此全球在這方面的相關研究不曾間斷,積極找尋能實現量子奇異霍爾效應的材料。

成大物理系副教授兼成大前沿量子科技研究中心成員張泰榕率領學生,與美國加州大學洛杉磯分校Ni Ni教授、科羅拉多大學波德分校Dan Dessau教授研究團隊合作,分析新合成的量子材料,確認為「本質鐵磁性軸子絕緣體(intrinsic ferromagnetic axion insulator)」。

同時,張泰榕團隊也與普林斯頓大學M. Zahid Hasan教授、北京大學賈爽教授合作,共同解析「鐵磁性截半六邊形鑲嵌材料」(Kagome lattice)。

張泰榕團隊的理論分析顯示這兩種材料皆有機會實現量子奇異霍爾效應,對零電阻電流的相關應用往前推進了一小步。研究成果分別在7月底發表於國際期刊Science Advances以及Nature。

量子奇異霍爾效應被預期有助於開發次世代低耗能、低耗熱的自旋電子元件,甚至可以促進量子電腦中量子位元的相關發展。2013年,物理學家們透過將磁性元素摻雜進拓樸材料首次實現量子奇異霍爾效應,但實驗條件相當嚴苛,只能在約攝氏零下負270多度才能完成。為此,科學家們開始嘗試不透過複雜的摻雜方式找尋可實現量子奇異霍爾效應的「本質磁性拓樸材料」。

拓樸材料物理、計算物理為張泰榕專業領域之一。2020年Ni Ni教授團隊合成出全新的鐵磁性材料MnBi8Te13,Dan Dessau教授進行光譜量測,但對這個新材料的物理性質仍一片模糊。

因緣際會下Ni教授聯繫上張泰榕,對該材料進行理論分析。張泰榕團隊經過數個月的努力,從Ni Ni團隊提供的元素種類與晶格位置計算出該新材料的物理性質。

讓跨國團隊大為意外的是,理論顯示此一新合成的材料竟然是「本質鐵磁性軸子絕緣體」,此種物質態只在數學模型中被提出,從未在真實材料中被發現過。

進一步理論分析更顯示,此材料如果做成奈米薄膜,將有機會實現相對高溫的量子奇異霍爾效應。相關研究論文發表於國際期刊Science Advances。

實現量子奇異霍爾效應是熱門的研究領域。2020年上半年,北京大學賈爽教授團隊合成出「鐵磁性截半六邊形鑲嵌材料」TbMn6Sn6,M. Zahid Hasan教授團隊在掃描穿隧光譜等實驗中觀察到該材料有機會實現零電阻電流的間接證據。

但投稿期刊後,3位審稿員皆要求提供理論計算來佐證。張泰榕團隊在此時加入合作,提供理論方面的協助,強化實驗結果的可信度。三方合作成果發表於Nature。

對於能夠順利完成這兩項研究工作,張泰榕笑說「還好兩位博士生田鴻儒、廉上葦夠厲害,不然要在短時間內完成計算與理論分析真是不容易,如果我一個人全包,絕對沒辦法」。張泰榕對兩位學生讚譽有加,他不避諱的說,「研究途中不只一次指導方向錯誤,靠學生努力才導回正途,也多次經由學生的意見,才啟發了新靈感」。

張泰榕表示,就連Ni Ni教授也稱許田、廉兩人,好幾次說「你的學生做得太棒了!我從沒想過理論學家可以在大型磁性晶格中做出如此出色的成果」;另外投稿到Nature時,審稿員也提到,「該研究團隊新提出的計算結果和實驗所量測到的色散數據呈現令人驚訝的一致」,學生們靠自身努力所贏得的讚譽,實至名歸。

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July 26, 2020 at 11:08PM
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