Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Investigating Quantum Phases at Extreme Charge Doping Limit by Scanning Tunneling Microscopy

Opis projektu

Tunelowa mikroskopia skaningowa oparta na bramkowaniu jonowym umożliwia manipulowanie stanami kwantowymi

Manipulowanie właściwościami materiałów kwantowych jest kluczowym zagadnieniem w fizyce materii skondensowanej. Bramkowanie jonowe okazało się skuteczne w osiąganiu ultra-wysokich poziomów domieszkowania, ale nie zostało jeszcze zastosowane w tunelowej mikroskopii skaningowej, technice kluczowej dla badania lokalnej gęstości stanów elektronowych i skorelowanych faz. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu SIG-STM opracuje nową technikę mikroskopii, która wykorzystuje bramkowanie jonowe (SIG-STM) do manipulowania stanami kwantowymi z domieszkowaniem o ultrawysokiej gęstości nośników. Podejście to umożliwi wytwarzanie nanourządzeń, które osiągają bardzo wysokie poziomy domieszkowania i są kompatybilne z niskotemperaturową tunelową mikroskopią skaningową, ułatwiając badania na poziomie atomowym wysoce domieszkowanych materiałów skorelowanych.

Cel

Tailoring electronic properties of quantum matter is of immense current interest in the condensed matter physics community. The ability to control quantum states benefits both fundamental understanding of the underlying physics and the advancement of next-generation quantum techniques. Recently, ionic gating has emerged as a powerful tool in manipulating electronic states by achieving ultra-high doping levels. However, this technique has not been applied to scanning tunneling microscopy (STM) studies, which are crucial in accessing the local density of electronic states and exploring correlated phases.

I will establish a new STM technique that integrates ionic gating (SIG-STM) to manipulate quantum states through ultra-high carrier density doping. SIG-STM will open a completely new window to study highly doped correlated materials at the atomic level. 1. I will fabricate the nano-devices that can reach ultra-high doping levels through ionic gating and are compatible with low-temperature STM. 2. I will carry out STM studies on the devices to demonstrate the technique of SIG-STM. 3. I will combine SIG-STM and molecular beam epitaxy to study versatile and low-dimension materials.

This project combines the strengths of both the experienced researcher and the host group. Our new SIG-STM technique combines our expertise in the fabrication of high-quality devices (from myself) and STM measurements (from the host group). SIG-STM will be a breakthrough in condensed matter physics that can contribute to long-lasting problems such as the origin of high-temperature superconductivity. In addition, SIG-STM has great potential to expand understanding of new functional materials such as dissipationless materials and advanced electronics in quantum technologies with strong societal and potentially economic impact.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 199 694,40
Adres
OTAKAARI 1
02150 Espoo
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych