1,领导,研究主题
新南威尔士大学
研究主题的雄心勃勃的目标1-realising dissipationless运输电流在室温和开发新型设备能够控制这current-connects科学家来自澳大利亚和海外
专业知识:半导体纳米电子学和纳米加工、2 d材料、电子导电纳米设备,在手性交互,在半导体纳米结构的行为
研究成果(亚历克斯·汉密尔顿):
270 +论文
4200 +引用
32 h指数(斯高帕斯)
舰队topological-materials研究主题旨在实现电流流接近零电阻,基于一种范式转移,凝聚态物理和材料科学的理解:拓扑绝缘体的出现。
与传统的绝缘体,不导电,拓扑绝缘体导电,但只有沿着边缘。
这些拓扑边缘路径,电子只能在一个方向上移动,没有消散的反向散射的能量在传统电子产品。
舰队的挑战是创建拓扑材料将作为绝缘体内部,沿着边缘可切换的传导雷竞技苹果版路径。
拓扑晶体管将“开关”,就像一个传统的CMOS晶体管(硅),用一个“控制”之间的电压转换边缘路径是一个拓扑绝缘体(上)和传统的绝缘子(“关闭”)。
新技术成为一个可行的替代传统的晶体管,所需的属性必须在室温下可实现的(否则,更多能量散失在维持超低温度比低能量保存的切换)。
使用方法是:
雷竞技苹果版拓扑材料是材料科学的一个范式转变是在1987年首次提出,只有在实验室在过去十年里。拓扑材料的重要性,承认2016年诺贝雷竞技苹果版尔物理学奖,授予大卫•Thouless阿伯丁大学科斯特利兹和邓肯迈克尔·霍尔丹。