探秘高温超导体中的电子奥秘:实验研究
自从高温超导体(High-Temperature Superconductors, HTS)在1986年被发现以来,它们以其在相对较高温度下实现零电阻和完全抗磁性的能力,彻底改变了凝聚态物理学的格局。相比传统超导体,HTS展现出更加复杂的电子行为,挑战了经典超
自从高温超导体(High-Temperature Superconductors, HTS)在1986年被发现以来,它们以其在相对较高温度下实现零电阻和完全抗磁性的能力,彻底改变了凝聚态物理学的格局。相比传统超导体,HTS展现出更加复杂的电子行为,挑战了经典超
1938 年首次提出理论,热量通过超流体的波状流动,被称为“第二声音”,已被证明很难直接观察到。现在,一种新技术终于做到了,可以用来研究中子星和高温超导体。
麻省理工学院的研究人员发现,在超流量子气体中,热量可以以波动的方式传播,这种现象被称为“二次声”。这一发现挑战了传统热能运动观念,揭示热能并非简单扩散,而是通过材料的脉动传播,类似声音在空气中的传播。二次声常见于超冷或高度有序的系统,如某些晶体或量子流体。超流
超导现象是物质在低温下展现出的一个重要特性,其中最显著的特征是电阻完全消失。超导体的这一特性使得它们在许多领域具有潜在的应用前景,包括医学成像、磁悬浮列车、以及未来的量子计算机等。然而,要深入理解超导现象背后的机制,尤其是其中涉及的电子相干性,我们需要通过实验