量子几何 超导业界最新的神奇转折点
德克萨斯大学达拉斯分校的科学家与他们在俄亥俄州立大学的合伙人发现了一种新型机理,在一种电子速度几乎为零的材料中产生了超导性。这一突破可能为新型超导体的开发铺平道路。 他们的研究结果最近发表在《自然》杂志上,描述了一种计算电子速度的新方法。这项研究也代表了第一个例子,即量子几何被认为是任何材料中超导性的主要贡献机制。 研究人员研究的材料是扭曲的双层石墨烯。石墨烯是一个单层的碳原子,以蜂窝状的方式定期排列。在扭曲的双层石墨烯中,两片石墨烯以轻微的角度扭曲堆叠在彼此的顶部。达拉斯大学自然科学和数学学院的物理学副教授、该研究的作者张帆博士说,原则上,在某个"神奇"的扭曲角度,材料中电子的速度接近零。反作用力学的理论著名物理学家张和他的合作者之前一直在发表了一篇关于此类反作用力系统的具有独特反作用力的物理特性的评论文章。 由物理学教授和研究报告作者Marc Bockrath博士、Jeanie Lau博士和Mohit Randeria博士领导的俄亥俄州的研究人员制造了一个磨角扭曲的双层石墨烯装置,并能够测量电子的速度。凝聚态物理学家利用施温格效应,即在电场存在的情况下自发产生电子-正电子对,来测量材料中电子的速度及其对超导性的贡献。这些发现标志着首次在任何超导体中看到了施温格效应,这是一种在相对论粒子物理学中预测但尚未观察到的现象。 "事实证明,该速度是迄今为止所有石墨烯系统中最慢的。令人惊讶的是,超导性仍然可以产生,"理论组的物理学博士生、文章作者之一徐天一说。"弄清楚如何测量电子速度很重要,因为确定速度是一个关键步骤,使我们能够计算出它对超导的贡献。事实证明,这个贡献是很小的。"因为我们不知道电子的速度是怎样产生的。但是,如果我们能够测量电子的速度,我们就可以知道它对超导的贡献有多大。 (编辑:银川站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |