Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Transmission Electron Microscopy01:15

Transmission Electron Microscopy

5.7K
In 1931, physicist Ernst Ruska—building on the idea that magnetic fields can direct an electron beam just as lenses can direct a beam of light in an optical microscope—developed the first prototype of the electron microscope. This development led to the development of the field of electron microscopy. In the transmission electron microscope (TEM), electrons are produced by a hot tungsten element and accelerated by a potential difference in an electron gun, which gives them up to 400...
5.7K
Electrostatic Boundary Conditions in Dielectrics01:27

Electrostatic Boundary Conditions in Dielectrics

1.4K
When an electric field passes from one homogeneous medium to another, crossing the boundary between the two mediums imparts a discontinuity in the electric field. This results in electrostatic boundary conditions that depend on the type of mediums the field propagates through.
Consider a case where both the mediums across a boundary are two different dielectric materials. Recall that the electric field and electric displacement are proportional and related through the material's...
1.4K
Continuous Charge Distributions01:17

Continuous Charge Distributions

7.1K
Imagine a bucket of water. It contains many molecules, of the order of 1026 molecules. Thus, although it contains discrete elements (molecules) at the microscopic level, macroscopically, it can be considered continuous. Small volume elements of water, infinitesimal compared to the bulk of the bucket's volume, still contain many molecules. Under this framework, quantized matter is approximated as continuous for practical purposes.
The electric charge can also be subjected to an analogical...
7.1K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Probing Moiré Excitons in MoSe<sub>2</sub>/WSe<sub>2</sub> Heterobilayers by Combined Micro-photoluminescence and Lateral Force Microscopy.

Nano letters·2026
Same author

Imaging the flat bands of magic-angle graphene reshaped by interactions.

Nature·2026
Same author

Revealing Electron-Electron Interactions in Graphene at Room Temperature with a Quantum Twisting Microscope.

Nano letters·2026
Same author

Imaging the sub-moiré potential using an atomic single electron transistor.

Nature·2026
Same author

Optical control over topological Chern number in moiré materials.

Nature·2026
Same author

Observation of a superfluid-to-insulator transition of bilayer excitons.

Nature·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Aug 29, 2025

Characterizing Electron Transport through Living Biofilms
08:52

Characterizing Electron Transport through Living Biofilms

Published on: June 1, 2018

8.5K

Imágenes de electrones hidrodinámicos que fluyen sin resistencia de Landauer-Sharvin

C Kumar1, J Birkbeck1, J A Sulpizio1

  • 1Department of Condensed Matter Physics, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.

Nature
|September 7, 2022
PubMed
Resumen

Los fluidos electrónicos pueden superar los límites fundamentales de resistencia. Este estudio revela que la hidrodinámica de electrones elimina la resistencia de Landauer-Sharvin en el grafeno, allanando el camino para dispositivos electrónicos avanzados.

Más Videos Relacionados

Echo Particle Image Velocimetry
16:31

Echo Particle Image Velocimetry

Published on: December 27, 2012

14.8K
Generation and Control of Electrohydrodynamic Flows in Aqueous Electrolyte Solutions
08:41

Generation and Control of Electrohydrodynamic Flows in Aqueous Electrolyte Solutions

Published on: September 7, 2018

9.0K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Aug 29, 2025

Characterizing Electron Transport through Living Biofilms
08:52

Characterizing Electron Transport through Living Biofilms

Published on: June 1, 2018

8.5K
Echo Particle Image Velocimetry
16:31

Echo Particle Image Velocimetry

Published on: December 27, 2012

14.8K
Generation and Control of Electrohydrodynamic Flows in Aqueous Electrolyte Solutions
08:41

Generation and Control of Electrohydrodynamic Flows in Aqueous Electrolyte Solutions

Published on: September 7, 2018

9.0K

Área de la Ciencia:

  • Física de la materia condensada
  • Ciencias de los materiales
  • Nanotecnología

Sus antecedentes:

  • La resistencia eléctrica generalmente surge de las imperfecciones de la celosía.
  • El límite de Landauer-Sharvin, basado en electrones no interactuantes y modos de propagación, define una resistencia fundamental en redes perfectas, a menudo observada en contactos de dispositivos.
  • Las investigaciones recientes indican una creciente evidencia de fenómenos electrónicos hidrodinámicos.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar si el comportamiento del fluido electrónico puede superar el límite de resistencia de Landauer-Sharvin.
  • Explorar la naturaleza de la resistencia electrónica en los discos de grafeno Corbino de alta movilidad utilizando técnicas avanzadas de imagen.
  • Determinar el papel de la hidrodinámica de electrones en la superación de los límites fundamentales de conducción.

Principales métodos:

  • Utilizó imágenes de transistores de un solo electrón para visualizar el flujo electrónico en discos de grafeno Corbino.
  • Analizado el flujo de electrones balísticos a temperaturas de helio líquido para observar la resistencia de Landauer-Sharvin a granel.
  • El flujo hidrodinámico investigado a temperaturas elevadas, teniendo en cuenta la dispersión de electrones-fonones.
  • Flujos magneto-hidrodinámicos en espiral observados para identificar escalas de longitud emergentes.

Principales resultados:

  • La resistencia de Landauer-Sharvin observada se distribuye en la masa, no solo en los contactos, vinculada a los gradientes del modo de conducción.
  • Se demostró que la hidrodinámica de electrones elimina esta resistencia de Landauer-Sharvin a temperaturas más altas.
  • Identificó la longitud Gurzhi, una escala emergente clave en las teorías hidrodinámicas, en flujos magneto-hidrodinámicos en espiral.

Conclusiones:

  • Los fluidos electrónicos pueden trascender significativamente las limitaciones impuestas por los electrones balísticos.
  • La hidrodinámica de electrones ofrece una vía para superar los límites fundamentales de resistencia, con implicaciones para las futuras tecnologías electrónicas.
  • El estudio proporciona pruebas de imágenes directas de fenómenos electrónicos hidrodinámicos y su impacto en la resistencia.