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Emergent phases in graphene flat bands

石墨烯 物理 超晶格 双层石墨烯 凝聚态物理 背景(考古学) 超导电性 纳米技术 材料科学 量子力学 生物 古生物学
作者
Saisab Bhowmik,Arindam Ghosh,U. Chandni
出处
期刊:Reports on Progress in Physics [IOP Publishing]
卷期号:87 (9): 096401-096401 被引量:4
标识
DOI:10.1088/1361-6633/ad67ed
摘要

Abstract Electronic correlations in two-dimensional materials play a crucial role in stabilising emergent phases of matter. The realisation of correlation-driven phenomena in graphene has remained a longstanding goal, primarily due to the absence of strong electron-electron interactions within its low-energy bands. In this context, magic-angle twisted bilayer graphene has recently emerged as a novel platform featuring correlated phases favoured by the low-energy flat bands of the underlying moiré superlattice. Notably, the observation of correlated insulators and superconductivity, and the interplay between these phases have garnered significant attention. A wealth of correlated phases with unprecedented tunability was discovered subsequently, including orbital ferromagnetism, Chern insulators, strange metallicity, density waves, and nematicity. However, a comprehensive understanding of these closely competing phases remains elusive. The ability to controllably twist and stack multiple graphene layers has enabled the creation of a whole new family of moiré superlattices with myriad properties. Here, we review the progress and development achieved so far, encompassing the rich phase diagrams offered by these graphene-based moiré systems. Additionally, we discuss multiple phases recently observed in non-moiré multilayer graphene systems. Finally, we outline future opportunities and challenges for the exploration of hidden phases in this new generation of moiré materials.
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