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Living on the Edge: Unraveling Electron Correlations and Topological Transport in Quantum Spin Hall Insulators

Descripción del proyecto

Aislantes de efecto Hall de espín cuántico para favorecer la eficiencia energética en electrónica

El creciente uso de las tecnologías digitales y la computación cuántica ha conllevado un aumento del consumo de energía. Para alcanzar los objetivos ambientales, los esfuerzos se centran en optimizar la eficiencia energética y reducir este consumo creciente. En el proyecto Q-EDGE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, se pretende transformar la electrónica y la computación cuántica de bajo consumo de energía mediante el estudio de los aislantes de efecto Hall de espín cuántico. Estos materiales teóricos podrían favorecer el transporte de cargas sin pérdida de energía a temperatura ambiente. Para resolver los obstáculos que impiden su aplicación, el equipo del proyecto aprovechará el descubrimiento del germaneno, estudiará los principios del transporte de carga y espín en los aislantes de efecto Hall de espín cuántico, desarrollará la superconductividad topológica e identificará los mecanismos cuánticos causantes de las desviaciones del comportamiento ideal. Todo ello contribuirá a abordar cuestiones fundamentales en la física de la materia condensada.

Objetivo

Q-EDGE aims to transform the landscape of energy-efficient electronics and quantum computing in response to pressing global energy and computational challenges. Central to this endeavor is the exploration of electron correlations and topological transport in Quantum Spin Hall (QSH) insulators. These are two-dimensional materials characterized by a bulk bandgap and topologically protected metallic edge states. Theoretical models hint at the potential of QSH edge states to facilitate charge transport without energy loss at room temperature and introduce unique quantum excitations in the form of Majorana fermions. Despite their potential, knowledge gaps and experimental challenges hinder harnessing their properties. These include material constraints, such as small bandgaps limiting investigations to extremely low temperatures, and technique limitations obstructing precise edge state measurements.
My discovery that germanene, the germanium analog of graphene, is a QSH insulator with a sizable bandgap, combined with my advancements in scanning probe microscopies, equips me to solve these challenges and fulfill my objectives:
(1) To uncover the principles underpinning charge and spin transport in QSH insulators.
(2) To identify the quantum mechanisms causing deviations from ideal, dissipationless transport.
(3) To engineer the QSH edge states to manifest elusive Majorana fermions.
Q-EDGE aspires to set new standards in topological research, promoting germanene as a benchmark material and developing methodologies applicable to diverse quantum systems. This initiative will significantly inform and refine contemporary theories of complex quantum phases of matter. The urgency is high since the exploration of this realm has just begun, its promises have not yet been materialized, and the extent of its potential for new physics remains largely untapped. As we stand on the cusp of quantum innovations, Q-EDGE will turn theoretical potentials into tangible breakthroughs.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

UNIVERSITEIT TWENTE
Aportación neta de la UEn
€ 1 500 000,00
Dirección
DRIENERLOLAAN 5
7522 NB Enschede
Países Bajos

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Región
Oost-Nederland Overijssel Twente
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 1 500 000,00

Beneficiarios (1)