超导体

芯片研究,新突破

日本理化学研究所的一项研究表明,在二硫化钼原子层之间挤入适量的钾离子,可将其从半导体转变为金属、超导体或绝缘体。通过使用由日本理化学研究所物理学家开发的晶体管器件来调整其电子特性,可使同一种层状材料表现为超导体、金属、半导体或绝缘体。

研究 芯片 超导体 二硫化钼 iwasa 2025-03-30 14:03  1

利用Ti掺杂的方法揭示笼目超导体CsV₃Sb₅中奇异电子态的轨道

在量子材料中,轨道作为一种关键的自由度,对低能物理现象和独特性质的形成具有重要影响。原子中不同轨道的贡献往往会引发对称性破缺,从而产生诸如强关联材料中的轨道依赖能带重整化、轨道依赖对称性破缺态、轨道选择性莫特转变以及轨道选择性超导配对等现象。例如,笼目超导体A

csv ti sb 超导体 电子态 2025-03-30 09:06  1

利用Ti掺杂的方法揭示笼目超导体CsV₃Sb₅中奇异电子态的轨道起源 | 进展

在量子材料中,轨道作为一种关键的自由度,对低能物理现象和独特性质的形成具有重要影响。原子中不同轨道的贡献往往会引发对称性破缺,从而产生诸如强关联材料中的轨道依赖能带重整化、轨道依赖对称性破缺态、轨道选择性莫特转变以及轨道选择性超导配对等现象。例如,笼目超导体A

csv ti sb 超导体 电子态 2025-03-29 18:06  2

铜氧化物超导体中的非常规相干峰 | 进展

超导相干峰是探索超导体物理性质,尤其是超导配对信息的重要标志。在超导相变点附件,由于超导电子态密度的发散,核磁共振测量的自旋-晶格弛豫率(1/₁)会显著增强,形成Hebel-Slichter相干峰,反映了超导由于库珀对的形成导致的电子自旋涨落变化情况,是验证B

yba 超导体 铜氧化物 2025-01-24 23:51  8

您知道神奇的超导现象是如何产生的吗?

概要:利用电磁波模型构造电子模型,在低温条件下电子产生波色爱因斯坦凝聚,自旋相反的电子形成库珀对,具有波色子特征,电子运动无法形成磁场,超导体内部磁通量为0,库珀对运动没有阻碍,通过超导体时能量没有损耗,使超导体产生的搞磁性。

超导 库珀 超导体 2025-01-07 01:14  11

物理所学者一作!超导体,再登Nature Physics!

伪间隙是铜氧化物超导体中最为复杂和令人困惑的现象之一,因其对理解配对机制至关重要而成为了研究热点。然而,伪间隙的本质仍存在诸多未解之谜,尤其是在低温下,自旋易感性随温度下降的变化仍无法明确解释。这一现象往往被认为是由反铁磁性(AFM)关联引起的,但自旋易感性在

physics 超导体 naturephysics 2024-12-11 18:05  15

缓慢的原子运动为非常规超导性提供了新的视角

SLAC 的一个研究小组发现,在铜酸盐超导体中交织的两个量子态存在的情况下,一种称为原子弛豫的极其缓慢的过程是如何变化的。结果表明,弛豫过程是探索和理解这两种状态的一个有前途的工具——电荷密度波(如上图所示),它们是材料中电子密度较高和较低的条纹,以及超导态本

超导体 弛豫 铜酸盐 2024-12-11 11:18  12

手性磁体与超导体异质结中的斯格明子-超导磁通对 | 进展

近些年来实验中观察到的具有实空间非平庸拓扑性的斯格明子与超导磁通的相互作用引起了人们极大的兴趣。理论上早就指出在手性磁体和超导薄膜的异质结构中斯格明子会与超导磁通产生相互作用而形成一种复合拓扑结构。在此类复合拓扑结构中,斯格明子的非共线交换场会影响超导序参量的

磁通 异质结 超导体 2024-11-28 18:03  6