段文晖院士团队Editorial: 多样的二维材料(如石墨烯),丰富的物理特性,将为人类生活带来诸多便利!
二维材料是由数层原子甚至单层原子构成的超薄晶体。因其电子运动空间维度受限且多自由度相互耦合,使其具有独特的量子效应与物性。得益于低维属性,其材料性质能被力、电、光、磁等多种外场有效调控。此外,由拓扑、对称性自发破缺、多体作用等相互耦合,可衍生出新奇的拓扑量子物态,这对发展新型量子器件及应用意义重大。
2004年英国曼切斯特大学物理学家Andre Geim与Konstantin Novoselov成功从石墨中分离出石墨烯,他们也因此获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯是迄今最具代表性的二维材料,被发现以来,针对其及其他二维材料性质与应用的研究风靡全球,重大发现层出不穷,这为二维材料未来的应用打下了坚实的基础。
二维材料在器件应用方面呈多样性 (图1)。首先,其超薄厚度有利于推进器件小型化,实现诸如纳米场效应管、隧穿场效应管、光电探测器、逻辑电路、类脑器件等代表性纳米器件的应用;其次,利用它们的层状结构,可组成种类繁多的异质结,为电子学、光伏和发光二极管等应用带来新的机遇;而二维结构与磁性相结合更可实现纳米尺度下的自旋阀、自旋隧穿场效应管等重要器件的应用。同时,二维体系中显著降低的库仑屏蔽可明显增强激子结合,超越传统三维材料体系,实现高温激子器件应用。此外,二维材料中还存在谷、轨道、自旋、转角等多种自由度的耦合,不仅带来新奇物态更开创了全新应用。例如,谷-自旋耦合输运和谷选择的圆二向色性可用于设计谷和自旋电子器件,而扭转自由度形成的摩尔势与电荷掺杂、位移场及应变耦合后可显现出关联绝缘性、非传统超导、拓扑及轨道磁性等奇异物性。
量子化、对称性和相位因子是二十世纪理论物理学的三大主旋律,它们从根本上改变了人类对物质世界的理解,已成为现代凝聚态物理和材料科学研究的核心。拓扑物态以量子化的几何相位为基本特征,其中对称性与对称性破缺扮演着重要角色。由拓扑、对称性、多体作用等相互耦合可衍生出极其丰富的二维拓扑量子物态,包括量子自旋霍尔效应、量子反常霍尔效应、拓扑强关联绝缘体等(图2)。另外,以二维拓扑态为基元可构筑出众多新奇的三维拓扑态,如磁性外尔半金属、三维量子反常霍尔绝缘体、反铁磁拓扑绝缘体、高阶磁性拓扑绝缘体等。拓扑物理学的兴起为二维材料研究开辟了新纪元,也为发展新型量子器件(如低功耗电子学、拓扑量子计算)指明了新方向。
总结和展望 尽管在相关领域取得了长足的进步,二维材料的实际应用仍面临巨大挑战。部分二维材料欠缺长期稳定性,亟需发展与应用兼容的保护方法。单层二维材料的低吸收率和低载流子迁移率限制了器件效率。同时,二维磁性材料的弱磁性相互作用和低电导率仍是面临的巨大障碍。高质量、低成本制备各种可控掺杂的二维材料、低污染且与工业兼容的大尺度集成沟道、接触和介电材料的方法仍亟待发展。战胜这些挑战需要多领域研究人员协同合作,未来可考虑高通量计算与先进的机器学习技术相结合,以加速新材料设计、优化其应用性能。不得不说,二维材料为全球学者提供了广阔的研究平台,如何实现二维材料在生活中的广泛应用虽阻碍重重,但未来可期。