亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Strong electron–phonon coupling in magic-angle twisted bilayer graphene

双层石墨烯 魔法角 石墨烯 凝聚态物理 声子 电子 联轴节(管道) 物理 魔术(望远镜) 材料科学 量子力学 谱线 冶金
作者
Cheng Chen,Kevin P. Nuckolls,Shuhan Ding,Wangqian Miao,Dillon Wong,Myungchul Oh,Ryan L. Lee,Shanmei He,Cheng Peng,Ding Pei,Yiwei Li,Chen-Yue Hao,Haoran Yan,Hanbo Xiao,Han Gao,Qiao Li,Shihao Zhang,Jianpeng Liu,Lin He,Kenji Watanabe
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:636 (8042): 342-347 被引量:13
标识
DOI:10.1038/s41586-024-08227-w
摘要

Abstract The unusual properties of superconductivity in magic-angle twisted bilayer graphene (MATBG) have sparked considerable research interest 1–13 . However, despite the dedication of intensive experimental efforts and the proposal of several possible pairing mechanisms 14–24 , the origin of its superconductivity remains elusive. Here, by utilizing angle-resolved photoemission spectroscopy with micrometre spatial resolution, we reveal flat-band replicas in superconducting MATBG, where MATBG is unaligned with its hexagonal boron nitride substrate 11 . These replicas show uniform energy spacing, approximately 150 ± 15 meV apart, indicative of strong electron–boson coupling. Strikingly, these replicas are absent in non-superconducting twisted bilayer graphene (TBG) systems, either when MATBG is aligned to hexagonal boron nitride or when TBG deviates from the magic angle. Calculations suggest that the formation of these flat-band replicas in superconducting MATBG are attributed to the strong coupling between flat-band electrons and an optical phonon mode at the graphene K point, facilitated by intervalley scattering. These findings, although they do not necessarily put electron–phonon coupling as the main driving force for the superconductivity in MATBG, unravel the electronic structure inherent in superconducting MATBG, thereby providing crucial information for understanding the unusual electronic landscape from which its superconductivity is derived.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
3秒前
7秒前
8秒前
11秒前
LJC完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
JamesPei应助何小明采纳,获得30
15秒前
18秒前
wuwen发布了新的文献求助10
19秒前
XYF发布了新的文献求助10
22秒前
干净的琦应助我补药采纳,获得10
28秒前
Alimove完成签到,获得积分10
32秒前
Alimove发布了新的文献求助30
35秒前
年轻的孤晴完成签到 ,获得积分10
37秒前
41秒前
聪明新梅完成签到,获得积分10
45秒前
醉熏的井发布了新的文献求助10
46秒前
46秒前
49秒前
51秒前
52秒前
RLOO完成签到,获得积分20
52秒前
RLOO发布了新的文献求助10
54秒前
花陵发布了新的文献求助10
56秒前
56秒前
XYF发布了新的文献求助10
57秒前
wuwen发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
充电宝应助RLOO采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
瞬间发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
李宏飞发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
害羞傲薇应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
英俊的铭应助NattyPoe采纳,获得10
1分钟前
哲别发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012401
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7568396
关于积分的说明 16138882
捐赠科研通 5159358
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763050
邀请新用户注册赠送积分活动 1742229
关于科研通互助平台的介绍 1633935