边缘则测定到了导电特性!”



“边缘导电性存在,极有可能是拓扑边缘态的表现,这是stanene理论上存在的特性!”



周建勇也表现的很激动,他跟着补充道,“国内乃至国际最最顶尖的团队,都没有能测定到稳定而明显存在的拓扑边缘态!”



“他们制备的stanene,需要利用极为精密的仪器才能进行检测。”



“而我们的stanene质量明显更高,后续还能进行更多的测定!”



质量更高的多层stanene薄层、可能存在的拓扑边缘态信号、后续还能进行多项检测。



三者加在一起,是毫无疑问的重大成果!



陈帅也听的很激动,他连忙问道,“检测什么时候结束?”



“再进一步测定,是不是还会有其他发现,比如,测定伊幸超导特性,甚至发现单层stanene薄层?最好是稳定态的……”



薛坤摇了摇头,“其他的也不清楚,刚才方慧敏出来说了下,他们还在检测……”



“估计短时间完不了,我都恨不得进去看看!”



“这已经够了,这已经够了!”



陈帅马上说道。



“她有说达到什么程度吗?是说平稳多层stanene薄层,还是单层和多层交叉混合?”张明浩也跟着问了句。



薛坤继续摇头。



周建勇道,“其他都没有了。她只是出来告诉我们结果,估计是分享一下喜悦?”



“我还是第一次羡慕起他们做检测的,最少第一时间知道结果。”



实验研究的进展确实超乎想象。



应用电磁实验室申请的项目叫做‘超材料的理论设计与特性研究’,研究stanene方向的目标是进行实验数据积累。



若是能在研究中,测定到stanene的边缘特性,就已经达到了预期目标。



现在则是制备出来高质量的多层stanene薄层,就不止是‘边缘特性测定’,甚至都可以直接进行stanene的特性测定。



研究成果就更近一步,牵扯到stanene材料的理论特性验证。



这个成果是什么级别呢?



比如,同类型的材料石墨烯,国际上早就有单层碳石墨烯材料的概念。



在石墨烯制备出来之前,石墨烯材料只存在于理论中,只能靠计算推断它的导电性,热传导等特性,并认为这种材料会成为让半导体取得革命性发展。



石墨烯,是单原子层的二维蜂窝状晶体物质,制备难度当然是相当高的。



二十年前,安德烈-海姆和他的学生康斯坦丁-诺沃肖洛夫,用一卷普通胶带首次成功地从石墨中分离出单层碳原子的石墨烯,并对其进行了一系列性质测定。



他们的研究被认为是材料科学的重要里程碑,开启了二维材料研究的新纪元。



以此,他们一起获得了诺贝尔物理学奖。



stanene和石墨烯类似,都是二维单原子层结构。



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