1月8日,2018年度國家科技獎揭曉。由清華大學物理系和中國科學院物理研究所的科研人員組成的聯(lián)合攻關(guān)團隊,因成功在實驗上發(fā)現(xiàn)量子反?;魻栃?,獲得2018年度國家自然科學一等獎。
“天道酬勤?!毖ζ淅び靡豢谏綎|味的普通話吐露這一樸實的心聲。這也是該團隊多年來追夢電子“高速公路”的真實寫照。
要弄清楚什么量子反?;魻栃獜钠胀ㄈ说那猩眢w驗說起。你大概經(jīng)常遇到這樣的問題——手機或電腦用上一段時間就會發(fā)熱,用不到一天就得充電,越用越卡……
在物理學家看來,這個問題的本質(zhì)在于電子運動會消耗能量。這不僅是制造算力要求高的電子器件的限制,也是科學界長期關(guān)注的難題。
要讓電子運動絕對無能耗,就必須將其雜亂無章的運動變成“高速公路”一樣的有序運動。對電子運動制定規(guī)則的“量子霍爾效應”成為解決這個問題的希望。但由于實現(xiàn)“量子霍爾效應”需要龐大的外加磁場,成本高昂,因此無磁場的“量子反?;魻栃背蔀榭茖W家的夢想。
“研究量子反?;魻栃强茖W發(fā)展中自然的選擇,這也是學術(shù)發(fā)展的趨勢。”薛其坤表示。1994年,薛其坤在物理所獲得博士學位,并于1999年從日本留學歸國后入選中科院“百人計劃”加盟物理所,直到2005年調(diào)入清華大學。
基于團隊在拓撲物態(tài)領(lǐng)域積累的經(jīng)驗,薛其坤踏上尋找“量子反?;魻栃钡恼魍尽?/p>
2009年,科學家從理論上預言了碲化鉍(Bi2Te3)能夠?qū)崿F(xiàn)“量子反霍爾效應”。隨后,中科院物理所研究人員從理論上提出Cr或Fe磁性離子摻雜的碲化鉍等拓撲絕緣體薄膜是實現(xiàn)量子反?;魻栃淖罴洋w系,預言在磁性摻雜的拓撲絕緣體材料中可真正觀察到“量子反?;魻栃薄?/p>
基于上述預言,薛其坤團隊與清華大學、中科院物理所、斯坦福大學的研究者合作,對量子反?;魻栃膶嶒為_始了“大浪淘沙”的攻關(guān)。在物理所學習和工作期間,薛其坤主要開展了分子束外延生長及高質(zhì)量薄膜制備的實驗,調(diào)入清華大學工作后仍與物理所研究團隊保持著密切合作。
研究團隊共生長測量了超過1 000個樣品,可謂“千里挑一”。隨后,他們一步一步實現(xiàn)了對拓撲絕緣體的電子結(jié)構(gòu)、長程鐵磁序以及能帶拓撲結(jié)構(gòu)的精密調(diào)控,與當時在物理所工作的何珂、馬旭村充分醞釀,利用分子束外延方法生長出了高質(zhì)量的Cr摻雜碲化鉍拓撲絕緣體磁性薄膜,并在極低溫輸運測量裝置上成功地觀測到了“量子反?;魻栃?。
2013年,這項成果在《科學》(Science)上在線發(fā)表。“這是一篇里程碑式的文章。”《科學》審稿人對文章給予了高度評價。其中,中科院物理所崔琦實驗室完成了對這一實驗現(xiàn)象的極低溫電輸運測量,獲得了量子反?;魻栃年P(guān)鍵實驗證據(jù)。該實驗室主任呂力對《中國科學報》記者表示:“六年多前,我受薛其坤邀請,和當時的博士研究生沈潔一起,有幸參與了這一實驗,并最終在實驗上實現(xiàn)了反常霍爾效應的完全量子化?!?/p>
據(jù)了解,該實驗室于2006年成立,掌握著國際領(lǐng)先的極低溫輸運測量技術(shù)。其創(chuàng)始人崔琦就曾因發(fā)現(xiàn)分數(shù)量子霍爾效應,獲得了1998年的諾貝爾物理獎。
“這次以崔琦先生名字命名的實驗室能夠參與到量子反?;魻栃膶嶒灠l(fā)現(xiàn)這一工作中來,不失為拓撲量子物態(tài)研究方面的一段佳話,也是得益于不同單位科學家之間的通力合作。”呂力表示。
回首多年來的探索與研究,薛其坤認為,數(shù)年如一日的堅守“大夢想”的背后離不開團隊成員對于科學“小目標”的追求。
“我們每天都會為實驗制定詳細的計劃。”接受《中國科學報》專訪時,薛其坤說。例如,對不同溫度下反應結(jié)果的觀測,這看起來是一個小目標,但每提高或降低一度都可能意味著重大的新發(fā)現(xiàn)。
“最困難的是發(fā)現(xiàn)科學問題,如果無論升高或降低溫度都無法解決問題,可能就需要重新分析并開展其他實驗?!?/p>
正是計劃中的這些“小目標”,讓他們對科學保持著持久的熱忱與動力。
薛其坤透露,目前團隊已將量子反常霍爾效應的觀測溫度從30mk提升到1K,實現(xiàn)了30倍的增長。
展望未來,薛其坤表示,量子反?;魻栃梢杂糜诎l(fā)展新一代低能耗晶體管和電子學器件,克服芯片發(fā)熱和能量損耗問題,加速信息技術(shù)革命進程,但距離產(chǎn)業(yè)化應用還有很長的一段路要走。
來源:科學網(wǎng)