探讨‘姐妹’化合物在揭示超导材料量子谜题中的重要性

多年来,物理学家一直试图解释一种发生在一大类超导材料中的量子现象:所谓的“奇怪金属”中的电子以受温度影响的方式以高速率散射。弄清楚为什么在某...

比较“姐妹”化合物可能揭示量子难题的关键

多年来,物理学家一直试图解释一种发生在一大类超导材料中的量子现象:所谓的“奇怪金属”中的电子以受温度影响的方式以高速率散射。弄清楚为什么在某些非常规金属中会发生这种情况,可能是解开许多量子材料难题的关键,包括高温超导性,物理学家长期以来一直在寻找一种更有效的电能传输方式。

在两篇新的论文中,包括康奈尔大学物理学家在内的国际合作研究人员在微观层面上解释了为什么这种“普朗克”散射发生在化合物PdCrO2中,而在几乎相同的“姐妹”PdCoO2中却没有发生。

普朗克散射,即电子撞击材料缺陷和相互撞击的速率,随着温度的升高呈线性增加。通过对PdCrO2和pdcoo2的比较,研究人员首次定量准确地描述了强相互作用金属中神秘的“普朗克散射率”的起源。PdCrO2和pdcoo2是非常干净的晶体,具有良好的记录。

《磁弹性散射的t线电阻率:PdCrO2的应用》发表在8月28日的《美国国家科学院院刊》上。

这篇论文的合著者、艺术与科学学院(College of Arts and Sciences)物理学助理教授德班扬·乔杜里(Debanjan Chowdhury)说,在许多奇怪的金属中,电子碰撞之间的特征时间是由普朗克常数和温度决定的,这些电子之间的碰撞,以及它们与路径上遇到的任何东西之间的碰撞。绝大多数已知的高温超导体,当加热到其超导温度以上时,都表现出这种特性。

这就是为什么一段时间以来人们一直认为,了解高温超导起源的线索在于了解这些材料之间的共同线索,这些线索导致了普朗克时间尺度。

乔杜里说:“这种联合理论和实验合作背后的动机是至少有一个材料的例子,在这个例子中,与电输运有关的每一个性质都是准确已知的,并为普朗克散射时间的起源建立一个微观理论。”

“据我所知,这是我们从材料的微观模型开始建立输运定量理论的首批非常规化合物之一,这恰好与实验结果非常吻合。”

乔杜里说,由于将这一技术应用于高效能源利用的风险很大,凝聚态物理学需要付出巨大的努力来理解其原因。“不幸的是,这些超导材料真的很难理解,也很难在理论上建模,”他说。“所以我们希望首先把重点放在一种更简单、干净、特性良好的材料上,为这种现象建立一个理论。”

所选择的材料PdCrO2是一种磁性“delafosite”(一种氧化铬矿物),Chowdhury称其为具有两种电子的“有趣相关材料”的典型例子:一组自由导电的移动电子和另一组显示磁性的固定电子。PdCrO2中的电子磁性是关键;在姊妹化合物PdCoO2中,除了没有磁性外,其他一切看起来都一样。PdCrO2中的电输运是普朗克的,而PdCoO2中的电输运不是普朗克的。

但是磁场本身并不能解释普朗克时间尺度的起源。

物理学博士生Juan Felipe Mendez Valderrama说:“这个谜题的关键部分是一个意想不到的合作过程,电子与晶体的振动和局部自旋(磁性的基本组成部分)同时相互作用。”Juan Felipe Mendez Valderrama与以色列魏茨曼科学研究所的Evyatar Tulipman共同撰写了该论文。

“我们现在可以寻找新的候选材料,在这些材料中,这种以前被忽视的相互作用起着主导作用,通过改变其中一种成分,我们可以驱动全新的现象。”

魏茨曼科学研究所的Erez Berg,马克斯普朗克研究所的Elina Zhakina和圣安德鲁斯大学的Andrew P. MacKenzie是这项合作的共同作者。乔杜里和伯格是长期的合作者,他们决定在2022年夏天联手,当时他们在阿斯彭物理中心参加夏季研讨会时偶然发现他们对解决实验难题有相同的想法。

该理论的实验研究“高导电性氧化物PdCrO2中的普朗克行为研究”也于8月28日发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上,作者均为上述人员。

乔杜里说:“我们的研究已经确定了一个不可避免的,以前被忽视的,电子散射的来源,在沉积岩材料中。”“虽然我们专注于一种特定的材料,但其中许多考虑因素同样适用于许多其他可能更复杂的材料。我们的希望是,新的理解将导致对更大类材料的基本见解,其中电传输显示神秘的普朗克时间尺度。”

本文来自作者[古巷青灯]投稿,不代表王磊号立场,如若转载,请注明出处:https://www.chaokuaisukj.cn/wiki/202509-2496.html

(9)

文章推荐

  • 阿巴斯总统指责美国施压导致联合国未能解决巴勒斯坦问题

    巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯在莫斯科会见俄罗斯总统普京时表示,由于美国的压力,联合国未能解决巴勒斯坦问题。阿巴斯指出:“1947年后,联合国大会和安理会就巴勒斯坦问题通过了1000多项决议,但由于美国的压力,联合国最终未能通过一项确保巴勒斯坦人民权利实现的统一决议,

    2025年08月14日
    9
  • 教程指点“内蒙微乐麻将万能开挂器”分享装挂详细步骤

    家们!今天小编来为大家解答内蒙微乐麻将万能开挂器这个问题咨询软件客服徽信 的挂在哪里买很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一、记牌器怎么全显示你需要获得记牌器才能全部显示,否则只显示前面几张牌的数据。如下图所示:获取开挂的软件方法如下:可以

    2025年09月14日
    9
  • 我来教大家“永和大厅牛牛规律”详细分享装挂步骤

    家好,今天小编来为大家解答永和大厅牛牛规律有没有挂这个问题咨询软件客服可以免费测试,永和大厅牛牛规律的挂在哪里买很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一、永和大厅牛牛规律记牌器怎么全显示你需要获得记牌器才能全部显示,否则只显示前面几张牌的数据。如下图所

    2025年09月16日
    0
  • “前‘学徒’候选人几乎全数抛售特朗普社交平台股份”

    2024年3月20日,纽约,人们在笔记本电脑上看到了TruthSocial应用程序的下载屏幕。(美联社图片/JohnMinchillo,档案)由《学徒》前选手拥有的一家佛罗里达州公司已经出售了其在特朗普媒体和技术集团5.5%的股份,该集团拥有前总统唐纳德·特朗普的

    2025年09月16日
    2
  • 推荐一款“元来黄冈麻将可以开挂吗”其实真的能开挂

    >亲,元来黄冈麻将可以开挂吗这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程1、起手看牌2、随意选牌3、控制牌型4、注明,就是全场,公司软件防封号、防检测、 正版软件、非诚勿扰。2022首推。全网独家,诚信可靠,无效果全额退款,本司推出的多功能作&nbs

    2025年09月17日
    5
  • 我来教大家“心动联盟开挂教程”爆光开挂猫腻

    心动联盟开挂教程是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。微乐麻将可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义微乐麻将系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出微乐

    2025年09月18日
    3
  • 科学家警告:此病毒或引发比Covid更严重的全球性危机

      专家警告说,下一次全球大流行对人类来说可能是“绝对灾难性的”,比新冠疫情的爆发更致命。科学家已经确定了一种病毒,这种病毒在被列入全球危险疾病观察名单后可能导致下一次大流行。研究人员担心,下一次大流行可能是由尼帕病毒等副粘病毒引起的。已知的副粘病毒有75种,包括腮腺炎病毒和麻疹病毒,它

    2025年09月18日
    3
  • 新配方助力提升天然手屏障的抗菌性能与保护效果

    接触感染是细菌和病毒等病原体从一个人传播到另一个人的最常见方式之一。洗手和消毒是重要的卫生习惯,以尽量减少感染传染病的可能性。有趣的是,我们的手也有抵抗病原体的天然屏障。虽然科学界早就知道这一点,但直到最近,这种屏障对病原体起作用的确切机制仍然是个谜。

    2025年09月19日
    2
  • 玩家攻略“闽南漳州麻将有挂吗”(其实是有挂)

    家们!今天小编来为大家解答闽南漳州麻将有挂吗这个问题咨询软件客服徽信 的挂在哪里买很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一、记牌器怎么全显示你需要获得记牌器才能全部显示,否则只显示前面几张牌的数据。如下图所示:获取开挂的软件方法如下:可以通过直接购买开挂软件。二、怎么设置1.

    2025年09月19日
    3
  • 郎溪疫情有几个确诊病例,郎溪现在有多少病毒疫情

    2020安徽人去黄山免费吗和优惠政策在2020年4月1日至14日期间,安徽省居民凭本人有效证件(身份证、户口簿)可享受黄山市的黄山风景区、西递宏村等31处A级旅游景区门票免费优惠。这意味着,在这段时间内,安徽人前往黄山风景区是免费的。交通优惠及建议虽然合肥

    2025年09月20日
    4

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 古巷青灯
    古巷青灯 2025年09月12日

    我是王磊号的签约作者“古巷青灯”!

  • 古巷青灯
    古巷青灯 2025年09月12日

    希望本篇文章《探讨‘姐妹’化合物在揭示超导材料量子谜题中的重要性》能对你有所帮助!

  • 古巷青灯
    古巷青灯 2025年09月12日

    本站[王磊号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 古巷青灯
    古巷青灯 2025年09月12日

    本文概览:多年来,物理学家一直试图解释一种发生在一大类超导材料中的量子现象:所谓的“奇怪金属”中的电子以受温度影响的方式以高速率散射。弄清楚为什么在某...

    联系我们

    邮件:王磊号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们