日前,華盛頓大學研究團隊發(fā)現(xiàn),二維形態(tài)的單層二碲化鎢(WTe2)疊加為雙層時,會出現(xiàn)自發(fā)電極化現(xiàn)象(一層帶正電,另一層帶負電),并且可以通過外加電場進行翻轉(zhuǎn)。該研究成果發(fā)布在《自然》雜志上。
華盛頓大學研究團隊從二碲化鎢的三維晶體形態(tài),制造并分離出了單層二碲化鎢。據(jù)了解,二碲化鎢是目前已知的第一種存在“鐵電翻轉(zhuǎn)”現(xiàn)象的二維材料。在此之前,科學家們只在電絕緣體中發(fā)現(xiàn)過“鐵電翻轉(zhuǎn)”。然而二碲化鎢并非電絕緣體,而是一種不良金屬。
論文資深作者、華盛頓大學物理學教授大衛(wèi)?科布登(David Cobden)表示:“在二碲化鎢中發(fā)現(xiàn)‘鐵電翻轉(zhuǎn)’非常令人驚訝。我們并非是在刻意尋找它,而是在發(fā)現(xiàn)奇特現(xiàn)象后進行了假設(shè),并通過實驗進行了驗證?!本哂需F電性質(zhì)的材料在存儲器、電容器和傳感器等方面均有潛在應(yīng)用價值。
“將鐵電體視為大自然的轉(zhuǎn)變,”科布登說,“鐵電材料的極化狀態(tài)意味著材料內(nèi)部的電荷分布不均勻,當發(fā)生‘鐵電翻轉(zhuǎn)’時,電荷一起移動,而不是像基于晶體管的人工電子開關(guān)那樣?!?/p>
根據(jù)科布登的說法,二碲化鎢可以在室溫下保持穩(wěn)定的“鐵電翻轉(zhuǎn)”,不會隨著時間推移而衰退。這與許多傳統(tǒng)的三維鐵電材料截然不同。這些特性可以使得二碲化鎢成為比其他鐵電化合物更小、應(yīng)用更為廣泛的技術(shù)材料。
鐵電轉(zhuǎn)換是Cobden和他的團隊對單層WTe 2進行的第二次重大發(fā)現(xiàn)。在2017年自然物理學論文中,該團隊報告說這種材料也是一種“拓撲絕緣體”,這是具有這種奇特性質(zhì)的第一種二維材料??撇嫉羌捌渫掠媱澙^續(xù)探索單層二碲化鎢材料的秘密,希望有更令人興奮的發(fā)現(xiàn)。