二维扭转材料,取决于层间扭转形成莫尔超晶格,为拓扑物相与强关联物理研究开辟了新途径。数量看似无穷的可扭转二维材料,广阔潜力仍未得到充分发掘。该项研究,将“理论可扭转材料” 定义为:单层或多层结构,构建了简洁的莫尔结构连续模型。
近日,普林斯顿大学B. Andrei Bernevig团队Yi Jiang等在Science上发文,基于二维拓扑材料数据库2D-TQCDB,利用高通量算法系统。检索理论可扭转的半金属与绝缘体。
通过分析关键电子性质,筛选出数千种候选材料,给出代表性可扭转材料示例,并对其中多种材料完成晶体生长与剥离验证。该研究成果可为后续莫尔体系的理论与实验工作提供研究资源。
2D theoretically twistable material database.
理论可扭转的二维材料数据库。

图1 数据库构建流程。
编辑语:过去二十年来,二维材料领域经历了爆炸式增长,拓扑材料领域也同步取得诸多振奋人心的研究进展。目前已知有许多二维材料,具有拓扑非平庸电子结构,也有一些在扭转时,会形成莫尔超晶格。然而,在二维材料中的这些材料性质,还没有进行穷举式计算搜索。
该项研究,筛选二维材料数据库,寻找理论可预测为“可扭转特性”的拓扑电子材料,为二维莫尔体系的研究提供了指南。
文献链接
Yi Jiang et al. , 2D theoretically twistable material database. Science 393, eadu 1550 (2026). DOI:10.1126/science.adu1550
本文译自Science。
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