从物理大师的亲历中,体验自旋发现的历程丨展卷
日本理论物理学家朝永振一郎的《自旋的故事——成熟期的量子力学》是一部完美融合物理学史与科普叙事的佳作。作者不仅从当年原始工作出发,充分还原了自旋这一重要物理概念发展的曲折历程,更将自己亲历物理大师们的故事娓娓道来。读者将“近距离体验”物理学的光辉时代,享受一场
日本理论物理学家朝永振一郎的《自旋的故事——成熟期的量子力学》是一部完美融合物理学史与科普叙事的佳作。作者不仅从当年原始工作出发,充分还原了自旋这一重要物理概念发展的曲折历程,更将自己亲历物理大师们的故事娓娓道来。读者将“近距离体验”物理学的光辉时代,享受一场
先介绍 DFT 基础理论,包括自旋极化与磁序建模;接着阐述其可计算的基态磁性质、磁有序与相变、电子结构分析等内容;再结合过渡金属、低维材料及掺杂缺陷体系的计算案例展开说明;最后分析 DFT 面临的挑战,总结其在磁性材料设计中的优势与局限,展望未来发展方向,为相
麻省理工学院的研究人员发现了一种新型磁性,称为“p波磁性”,这可能推动更高效的自旋电子学存储芯片的发展。该磁性结合了铁磁性和反铁磁性特征,展现出独特的螺旋自旋配置,允许通过微小电场实现自旋切换。这种自旋切换能力为利用电子自旋而非电荷存储数据提供了基础,未来可能
NiI2三角形晶格(黑色球体代表 Ni 原子)上的螺旋磁序(浅蓝色箭头)实现了电子可切换(白色锯齿线)p 波磁性。自旋上升(橙色点)和自旋下降(蓝色点)电子的传播方向相反,当螺旋磁序的手性发生切换(左旋与右旋)时,它们的传播路径会发生逆转。
Xinyun Xiong(熊馨筠), Sichen Jiao(焦思晨), Qinghua Zhang(张庆华), Luyao Wang(王璐瑶), Kun Zhou(周坤), Bowei Cao(曹博维), Xilin Xu(徐熙林), Xiqian Yu(禹
物理学中,自旋和动量是描述电子基本属性的两个核心量。在许多材料中,这两个量在一定条件下会发生耦合,产生所谓的自旋-动量锁定。这种现象意味着电子的自旋方向与其运动方向之间存在着确定的关联,为自旋电子学等新兴领域提供了重要的物理基础。传统上,强大的自旋-动量锁定常
本文围绕“量子纠缠或改变过去逆天改命”这一极具创新性的观点展开深入探讨。通过剖析量子纠缠的特性,结合对世界本质、因果关系、平行世界等多元哲学与物理概念的思考,尝试构建量子纠缠与改变过去之间可能存在的联系。文章旨在揭示量子纠缠现象背后所蕴含的深刻意义,以及其对传
电子自旋调控催化是一种通过操控催化反应中电子自旋态来调节反应路径和产物选择性的前沿策略。该方法利用自旋极化、电磁场或磁性材料界面调控反应中间体的吸附、转化和解离过程,从而提升催化效率与选择性。尤其在氧还原、氮还原和二氧化碳还原等自旋敏感反应中表现出显著优势。
你有没有想过, 在我们看不见的微观世界里,电子们正在跳着一支神奇的舞蹈 ?这不是科幻小说的场景,而是实实在在的量子物理现象——电子自旋。今天,让我们一同走进这个奇妙的领域,感受电子们如何用它们独特的”舞姿”改写我们的未来。