颠覆认知!量子限域效应助力镁薄膜的超导性
超导现象是指某些材料在低于其临界温度时电阻降为零的特性。传统上,只有某些合金或复杂材料被认为具有超导性,而纯金属如镁由于其较弱的电子-声子相互作用,通常不被认为具有这种性质。然而,最近的一项理论研究表明,通过利用量子限域效应,即便是像镁这样的非超导金属,在被制
超导现象是指某些材料在低于其临界温度时电阻降为零的特性。传统上,只有某些合金或复杂材料被认为具有超导性,而纯金属如镁由于其较弱的电子-声子相互作用,通常不被认为具有这种性质。然而,最近的一项理论研究表明,通过利用量子限域效应,即便是像镁这样的非超导金属,在被制
德国科隆大学的物理学家干了一件大事,他们在拓扑绝缘体(TI)纳米线里,首次观察到了长程交叉安德烈夫反射(CAR)。这意味着,在拓扑量子计算的路上,最关键的一步——让超导态和拓扑材料“深度结合”——正在逐渐变为现实。
在凝聚态物理领域,Rashba材料由于其独特的自旋轨道耦合(SOC)特性而引起了广泛关注。Rashba自旋轨道耦合是一种相对论效应,在具有结构反演非对称性的材料中,电子的自旋和动量耦合在一起。