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过渡金属二卤族异质结构中的双层维格纳晶体( Bilayer Wigner crystals in a transition metal dichalcogenide heterostructure )
You Zhou Jiho Sung Elise Brutschea Ilya Esterlis Hongkun Park
在多电子系统中最早被理论预言的强相互作用的表现之一是维格纳晶体,其中电子结晶成规则的晶格。晶体可以通过热涨落或量子涨落熔化。由于库仑相互作用和动能的复杂相互作用,Wigner晶体的量子熔化将产生奇异的中间相和量子磁效应。然而,在量子区研究二维Wigner晶体往往需要强磁场或莫尔超晶格势,从而限制了对相互作用电子液的全相图的获取。本文报道在原子薄的过渡金属二卤化物异质结构中观察到无磁场或莫尔电位的双层Wigner晶体,该异质结构由六方氮化硼隔开的两层Mosemonolays组成。在低温下,我们观察到了对称(1:1)和不对称(3:1、4:1和7:1)电子掺杂下两种摩擦力层的稳健相关绝缘态的光学特征。我们将这些特征归因于由两个互锁的公度三角形电子晶格组成的双层Wigner晶体,该晶体由层间相互作用稳定。Wigner晶相非常稳定,在电子密度高达6×10每平方厘米,温度高达40Kelvin时经历量子和热熔融跃迁。我们的结果表明,原子薄异质结构是实现多体电子态和探测它们的液-固和磁量子相变的高度可调谐的平台。
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