Una colaboración australiana ha revisado las teorías fundamentales que sustentan el efecto Hall anómalo cuántico QAHE.
QAHE es uno de los descubrimientos recientes más fascinantes e importantes en la física de la materia condensada.
Es clave para la función de los materiales 'cuánticos' emergentes, que ofrecen potencial para la electrónica de energía ultrabaja.
QAHE provoca el flujo de corriente eléctrica de resistencia cero a lo largo de los bordes de un material.
QAHE EN MATERIALES TOPOLÓGICOS: CLAVE DE LA ELECTRÓNICA DE BAJA ENERGÍA
Los aislantes topológicos, reconocidos por el Premio Nobel de Física en 2016, se basan en un efecto cuántico conocido como efecto Hall anómalo cuántico QAHE.
"Los aisladores topológicos conducen la electricidad solo a lo largo de sus bordes, donde los 'caminos de borde' unidireccionales conducen los electrones sin la dispersión que causa la disipación y el calor en los materiales convencionales", explica el autor principal Muhammad Nadeem.
QAHE fue propuesto por primera vez por el profesor Duncan Haldane Manchester, ganador del Nobel de 2016, en la década de 1980, pero posteriormente resultó un desafío realizar QAHE en materiales reales. Los aislantes topológicos dopados magnéticamente y los semiconductores sin spin-gap son los dos mejores candidatos para QAHE.
Es un área de gran interés para los tecnólogos ", explica Xiaolin Wang." Están interesados en utilizar esta reducción significativa en la resistencia para reducir significativamente el consumo de energía en los dispositivos electrónicos ".
"Esperamos que este estudio arroje luz sobre las perspectivas teóricas fundamentales de los materiales de Hall anómalos cuánticos", dice el coautor, el profesor Michael Fuhrer Universidad de Monash, director de FLEET.
EL ESTUDIO
El estudio teórico colaborativo se concentra en estos dos mecanismos :
El estudio fue apoyado por el Australian Research Council Centros de excelencia y proyectos Future Fellowship.
Fuente de la historia :
Materiales proporcionado por Centro ARC de excelencia en tecnologías futuras de electrónica de bajo consumo energético . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.
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