2025-06-24 17:06来源:本站
魔法角度附近的扭曲双层石墨烯1,2,3,4展示了丰富的电子相关物理,显示出隔热3,4,5,6,磁7,8和超导阶段4,5,6。该系统的电子带的预测为1,2,3,2,在魔法角度附近显着缩小9,10,从而导致各种可能的对称性的基线状态11,12,13,14,15,16,17。在这里,使用局部电子可压缩性的测量结果,我们表明这些相关阶段源自具有不寻常的带群序列的高能状态。当载体被添加到系统中时,与旋转和山谷自由度相对应的四个电子“风味”并未平等地填充。相反,它们是通过一系列尖锐的相变的序列填充的,它们看起来像是在Moiré晶格的整数填充物附近的电子可压缩性的强烈不对称跳跃。在每个过渡时,单个旋转/山谷的风味将所有载体从其部分填充的同伴中带走,将它们“重置”到电荷中立点附近。结果,每次整数填充后,都观察到类似狄拉克的角色几乎接近电荷中性。对填充因子附近化学电位的平面磁场依赖性的测量表明,自发性磁化幅度很大,进一步证实了这一层层对称性破裂的图片。在高于超导和相关的绝缘状态的温度下观察到相变和越野复兴的序列。这表明,我们在这里报告的状态具有强烈破碎的电子风味对称性和复兴的狄拉克样电子特征,在魔法角石石墨烯的物理学中很重要,形成了父状态,从而使其更脆弱的超导和相关的绝缘地面状态出现。