我国高温超导大突破!超导体在轨道上高速“奔跑”,未来有啥用?
超导现象是由荷兰物理学家海克·卡末林·翁尼斯于1911年首次发现的。实验期间,翁尼斯对汞电阻随温度的变化情况加以研究。他发觉,在温度降至接近绝对零度时,汞的电阻陡然降为零。
超导现象是由荷兰物理学家海克·卡末林·翁尼斯于1911年首次发现的。实验期间,翁尼斯对汞电阻随温度的变化情况加以研究。他发觉,在温度降至接近绝对零度时,汞的电阻陡然降为零。
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。
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
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
手机上有着上百个微信群,心里堆着几十件“待做事项”,还要逼着自己情绪稳定,早睡早起,最终只会走向崩溃的边缘。
复杂氧化物La3Ni2O7因高压相中发现高温超导性而引发广泛关注,但其超导配对对称性在理论上尚未达成共识。我们结合基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算和线性化的能隙方程计算发现La3Ni2O7的配对对称性敏感地依赖于镍原子的两个eg轨道的晶体场劈裂。当镍
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
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。
近年来,超导因无损耗传输电能的特性而备受关注,其在磁悬浮列车、医学成像(例如核磁共振成像)、量子计算等领域具有广阔的应用前景。
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
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
作为女生,你是不是也有这样的尴尬时刻:每个月的那几天生理期,如坐针毡,如芒刺背,如鲠在喉......
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