原子1層という極限の薄さで「1.1度」というピンポイントな角度を狙うのは、まさに神業に近い世界です。これを実現したのは、**「Tear-and-Stack(引き裂いて積む)」**と呼ばれる、シンプルながらも非常に巧妙なアイデアでした。


1. 「Tear-and-Stack」法:究極の自己整合

2つの独立したグラフェン片を、別々に角度を合わせて置こうとすると、どうしても大きなズレが生じます。そこで、パブロ・ジャリロ=エレーロ教授らのチームは以下の手法を考案しました。

  1. 一枚を二つに割る: まず、大きな1枚のグラフェンの一部を、粘着性のあるポリマー(スタンプ)で持ち上げます。このとき、グラフェンが途中で**「引き裂かれ」**、半分はスタンプに、もう半分は基板に残ります。

  2. 同じ結晶方位の維持: 引き裂かれた2つの破片は、もともと同じ1枚の結晶ですから、原子の並び方向(結晶軸)が完全に一致しています。

  3. 精密な回転: スタンプ側をステージで**「1.1度だけ」**物理的に回転させ、基板に残ったもう片方の上に重ねます。

  4. 密着: これにより、最初から1.1度ずれた状態の「双子」が重なり合います。


2. 角度を維持する「ファンデルワールス力」

重ねた後も問題があります。原子は安定した状態を好むため、放っておくと勝手に「回転して元(0度)に戻ろう」とする力が働きます。

これを防ぐのが、周囲を固める**h-BN(六方晶窒化ホウ素)**の存在です。

  • グラフェンをh-BNでサンドイッチにすることで、ファンデルワールス力によって角度が固定されます。

  • 同時に、h-BNは原子レベルで非常に平坦なため、グラフェンの「しわ」を防ぎ、電子の通り道を驚異的にクリーンに保ちます。


3. 最新技術:「その場でひねる」その場観察

最近では、さらに進化した手法も登場しています。

  • ナノピンセット法: 原子間力顕微鏡(AFM)の針のような先端で、上層のグラフェンを物理的に「突っついて」回転させる技術です。

  • その場調整: 電気抵抗を測定しながらリアルタイムで角度を微調整し、最も面白い物性が出るポイント(魔法角)を探し当てることが可能になっています。


4. なぜこれが「驚き」なのか?

かつて、シリコンなどの半導体デバイスは、巨大な工場(クリーンルーム)で数千億円の装置を使って作られてきました。

しかし、この魔法角グラフェンの発見は、**「スコッチテープで剥がしたグラフェンを、手作りの転写装置で角度を合わせて重ねる」**という、大学の研究室にあるような手作りの環境から生まれました。

物理学者の言葉: 「材料を新しく作るのではなく、既存の材料の『重ね方』だけで新しい物理学を創り出した」という点が、この分野の最も画期的な部分です。


💡 次はどんなことに興味がありますか?

  • 「1.1度」から外れるとどうなる?: 角度を変えることで、超伝導から「トポロジカル絶縁体」など別の顔に変わる様子。

  • 実用化への壁: 手作業の「引き裂き法」を、どうやって産業レベル(大面積)に広げるのか。

  • 他の「魔法」の組み合わせ: グラフェン以外の材料(TMDなど)で起きているさらに奇妙な現象。

どれか気になるものはありますか?

 

 

 

出典:Google Gemini

 

 

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