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  • Os pesquisadores descobriram que a quiralidade de elétrons no grafeno impacta o fluxo de corrente
    p Imagem de microscopia de tunelamento de varredura (STM) de grafeno em Ir (111). O tamanho da imagem é 15 nm × 15 nm. Crédito:ESRF

    p (Phys.org) —Uma equipe de pesquisadores afiliada a várias instituições no Reino Unido e na Rússia descobriu que a quiralidade no grafeno afeta o fluxo atual. Em seu artigo publicado na revista Nature Physics, a equipe descreve como desenvolveram um método para detectar e medir o impacto da quiralidade no grafeno e por que eles acreditam que isso pode levar a melhores dispositivos eletrônicos de tunelamento. p Elétrons e outras partículas têm uma propriedade que é chamada de quiralidade, onde eles existem como sendo canhotos ou destros. Além disso, quando eles existem em um estado eletrônico, também pode ser definido como quiral. Neste novo experimento, os pesquisadores descobriram que a quiralidade dos elétrons pode ter um impacto no fluxo da corrente - eles fizeram essa descoberta criando um pequeno material de teste feito de uma folha de nitreto de boro com quatro átomos de espessura colocada entre duas folhas de grafeno. Esta configuração permitiu a criação de um tipo muito controlável de fluxo de corrente - quando a tensão foi aplicada a uma das folhas de grafeno, ele abriu caminho através do nitreto de boro até a outra folha de grafeno, onde poderia ser removido. Isso permitiu observar o caráter destro ou canhoto dos elétrons à medida que eles tunelavam a folha de nitreto de boro e os estados em que acabaram. Os pesquisadores notam que os elétrons destros tendem a preferir chegar aos estados destros e vice-versa. -versa para os elétrons canhotos.

    p Aplicando tensão, a equipe foi capaz de "ver" a quiralidade dos elétrons de tunelamento e seu impacto no fluxo de corrente. Eles também descobriram que a aplicação de um campo magnético em um ângulo de noventa graus ao material permitiu ver o impacto ainda melhor - fazer isso serviu para quantizar o movimento do elétron, que apareceu em um dispositivo de medição como níveis de energia desigualmente espaçados - um efeito escada. Isso permitiu que eles demonstrassem esse giro, energia e momento foram todos conservados no processo de tunelamento, assim como sua quiralidade.

    p Os pesquisadores sugerem que suas descobertas podem levar a esforços que estão envolvidos na criação de melhores dispositivos eletrônicos de tunelamento e talvez a uma nova classe de eletrônicos quiralíticos. p © 2015 Phys.org




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