• <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>

    物理所銅氧化合高溫超導體中絕緣超導體轉變研究獲進展

    銅氧化物高溫超導體的母體是反鐵磁莫特絕緣體, 高溫超導電性的產生通過摻雜適當數量的載流子得以實現。介于母體和超導體之間,存在一個特殊而重要的過渡區,即所謂的重欠摻雜區域。在這個特定的區域, 少量的載流子摻雜使得三維反鐵磁長程序被迅速壓制,并且發生絕緣體-金屬/超導體轉變。這個區域的電子結構研究,對理解反鐵磁莫特絕緣體如何能夠演變成為 d波超導體、贗能隙的起源以及它和超導能隙的關系,以及超導電性產生的起源等問題具有重要意義。長期以來,對這個區域一直缺乏系統的角分辨光電子能譜研究。 中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)超導國家重點實驗室周興江研究員和博士生彭瑩瑩等,與臺灣“中研院”的李定國教授合作,利用自主研制的真空紫外激光角分辨光電子能譜儀,對高溫超導體La-Bi2201體系在重欠摻雜區域的電子結構開展了系統和深入的研究,獲得了重要結果。首先,他們生長了高質量的La-Bi2201單晶樣品,通過細致......閱讀全文

    贗能隙或是高溫超導體的新相位

      通過多年的觀察,美國紐約州立大學賓漢姆頓學院物理學家邁克爾·勞勒和同事找到了解開高溫超導領域所謂“贗能隙”現象的關鍵“鑰匙”。“贗能隙”或許是高溫超導物質的另外一個相位(phase)。新發現或將推進室溫超導研究的發展。   高溫超導是指材料在某個相對較高的臨界溫度,電阻突降至零

    贗能隙會“搶走”高溫超導體中的電子-減弱其超導性

      美國科學家發現了物質的神秘狀態贗能隙與高溫超導性相互競爭的首個直接證據:贗能隙“搶走”了高溫超導體中的電子——這些電子本來可以配對并以百分之百的效率讓電流通過超導材料。這項研究由斯坦福大學和美國能源部斯坦福直線加速器中心的科研人員主導,研究結果近日發表在《自然·材料》中。  上世紀90年代中期,

    鐵基高溫超導體電子結構與超導能隙研究取得新進展

      2008年發現的鐵基超導體其超導轉變溫度最高可達55K,是繼1986年發現的銅氧化物高溫超導體之后發現的第二類新的高溫超導體系。它的發現,為高溫超導電性的研究開辟了一個新的方向。與銅氧化物高溫超導體的研究類似,鐵基超導體研究的核心問題是理解其高溫超導電性產生的機理。對材料電子結構

    物理所銅氧化合高溫超導體中絕緣超導體轉變研究獲進展

      銅氧化物高溫超導體的母體是反鐵磁莫特絕緣體, 高溫超導電性的產生通過摻雜適當數量的載流子得以實現。介于母體和超導體之間,存在一個特殊而重要的過渡區,即所謂的重欠摻雜區域。在這個特定的區域, 少量的載流子摻雜使得三維反鐵磁長程序被迅速壓制,并且發生絕緣體-金屬/超導體轉變。這個區域的電子結

    單層FeSe薄膜電子相圖和高溫超導電性研究獲進展

      2012年,清華大學物理系薛其坤研究組和中科院物理研究所表面物理國家重點實驗室馬旭村研究組在鈦酸鍶(SrTiO3)襯底上成功制備出單層FeSe薄膜,并在掃描隧道譜上觀察到大的能隙,預示著該材料有可能存在接近液氮溫區(77K)的高溫超導電性【Chin. Phys. Lett. 29 (2012

    研究確定只具有空穴型費米面鐵基超導體的超導能隙對稱性

    自2008年發現以來,作為第二大類高溫超導材料的鐵基超導體的超導配對機理一直是凝聚態物理領域的重大前沿問題。確定超導能隙對稱性和導致電子配對的媒介是解決超導機理的兩個先決條件。鐵基超導體是一個典型的多帶體系,其配對對稱性和費米面的拓撲結構密切相關。大多數鐵基超導體具有布里淵區中心(Γ點)的空穴型費米

    物理所在鐵基超導體中發現明顯的能隙各向異性

      最近,中科院物理研究所聞海虎研究員等從體測量的角度明確證明了鐵基超導體FeSe0.45Te0.55中能隙有各向異性,并且精確測定了能隙振蕩的方式和角度。該工作發表于【B. Zeng et al., Nature Communications 1:115 (2010)】。  自從2

    物理所等在銅基高溫超導體中發現新穎電荷有序態

      電子具有自旋和電荷兩個重要特性。銅氧化物高溫超導是通過摻雜破壞自旋有序態(反鐵磁有序)而實現的。在過去30年里,高溫超導機制的研究主要集中在對自旋行為的理解,缺乏對電荷功能的認識。  近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)鄭國慶研究組利用物理所的15特斯拉強磁場核磁共振裝置,

    物理所鐵基超導體電荷動力學研究取得新進展

      鐵基超導體是凝聚態物理的前沿熱點領域之一。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)王楠林研究員領導的小組在鐵基超導體的母體和超導樣品的電荷動力學方面繼續進行深入研究,取得新的進展。   鐵基超導體的一個主要特征是存在磁性與超導電性的競爭,當長程磁有序被一定程度抑制之后

    雙極磁性半導體的性質和潛在應用

    自旋一般只能通過磁場來調控,這使自旋器件微型化和集成化難以實現,而用電場調控則可解決此矛盾。因此,如何實現利用電場調控電子的自旋,是自旋電子學面臨的關鍵科學問題之一。雙極磁性半導體就是為解決此問題而提出的。此類材料的獨特之處在于其價帶頂與導帶底具有相反的自旋極化方向,因而可通過調節費米能級的位置(例

    太陽能電池載流子動力學及測試技術

    近幾年太陽能電池的效率不斷突破新高,使得太陽能電池正在引起越來越多的科研人員的關注和興趣。科研人員會從多個方向研究太陽能電池的運作機理,其中從載流子動力學的角度研究太陽能電池就是非常重要的一個方向。載流子動力學過程包括載流子的產生,輸運,抽取和復合,每一個過程都有相應的機理。其中太陽能電池中的復合過

    高溫超導材料在超導儲能裝置方面的應用介紹

      超導儲能裝置是利用超導線圈將電磁能直接儲存起來,需要時再將電磁能返回電網或其他負載的一種電力設施。由于儲能線圈由超導線繞制且維持在超導態,線圈中所儲能幾乎無損耗地永久儲存下去直到需要釋放時為止。超導儲能裝置不僅可用于調節電力系統的峰谷或解決電網瞬間斷電對用電設備的影響,而且可用于降低或消除電網的

    研究揭示HalfHeuslar合金YPtBi的非常規超導電性

      拓撲量子計算可有效抵抗雜質、相互作用等的擾動,從而解決量子退相干與糾錯的問題,實現容錯量子計算。本征拓撲超導材料的超導態具有非常規的超導能隙結構,在晶體材料的自然邊界可產生馬約拉納零能模式,是實現拓撲量子計算的主要方案之一。相比其他方案,該方案從原理上可回避諸如兩種材料的晶格不匹配對拓撲保護的影

    物理所等單層和雙層FeSe薄膜不同電學性質研究獲進展

      2012年,清華大學物理系薛其坤研究組和中國科學院物理研究所表面實驗室馬旭村研究組合作,開創性地在鈦酸鍶(SrTiO3)襯底上制備出FeSe薄膜,并報道了在單層FeSe/SrTiO3薄膜中可能存在臨界溫度接近甚至超過液氮溫區(77K)的超導電性【Chin. Phys. Lett. 29 (201

    中國科大首次觀測到多體配對贗能隙

    【中國科學技術大學的潘建偉、姚星燦、陳宇翱等科學家們,在基于強相互作用的均勻費米氣體研究中取得突破,首次觀測到由多體配對產生的贗能隙。這項研究在《自然》雜志上發表,題為《幺正費米氣體中贗能隙的觀測和量化》。能隙的產生是超導的典型特征,通常存在于超導相變溫度以下。然而,銅氧化物高溫超導體的發現表明,超

    物理所拓撲化合物研究取得新進展

      最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)靳常青研究組和方忠研究組密切合作,在拓撲化合物研究中取得新進展。相關工作發表在美國《國家科學院院刊》上【Proc. Natl Acad. Sci. (PNAS) 108, 24 (2011);doi: 10.1073/pnas

    亞穩相MX2的材料制備和新奇物理化學性質研究獲進展

      層狀過渡金屬硫化物亞穩相MX2 (M = Mo, W; X = S, Se)具有豐富的晶體結構和電子結構,是材料學、電化學和凝聚態物理領域研究的熱點材料。近年來,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員黃富強、助理研究員方裕強團隊,在亞穩相MX2的材料制備和新奇物理化學性質研究中取得系列進展。  經典朗

    物理所首次觀測到有能隙的自旋子

      量子自旋液體是凝聚態物理學家追尋已久的新奇物質形態。它由諾貝爾獎得主P. W. Anderson在70年代首次提出,80年代末被用來嘗試解釋當時剛發現的高溫超導現象。傳統的物質形態可以用能帶理論和對稱性自發破缺理論來描述,而自旋液體作為沒有對稱性破缺的量子物質形態需要用新的理論框架來描述。這個新

    拉伸二硫化鉬晶體造出能隙可變半導體

       這張放大1萬倍的圖片顯示,一個電子器件上雕刻出了高低不平的“山峰”和“山谷”,鋪在上面的二硫化鉬經過拉伸后,形成了一種擁有可變能隙的人工晶體。  近日,美國斯坦福大學一科研團隊首次通過拉伸二硫化鉬的晶體點陣,“扯”出能隙可以變化的半導體。利用這種半導體,科學家有望制造出能夠吸收更多光能的太陽能

    科學家首次觀測到多體配對贗能隙

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517393.shtm中國科學技術大學潘建偉院士、姚星燦教授、陳宇翱教授等人基于強相互作用的均勻費米氣體,首次觀測到了由多體配對產生的贗能隙。這項研究首次確立了配對贗能隙的存在,為高溫超導機理中的電子預配對

    電荷載流子的定義

    中文名稱電荷載流子英文名稱charge carrier定  義在半導體中移動(自由)導電的電子或移動的空穴。應用學科機械工程(一級學科),儀器儀表材料(二級學科),半導體材料(儀器儀表)(三級學科)

    為何不同種類銅基超導具有相似結構?這項技術來解析

      在國家自然科學基金項目(批準號:U1732274,11527805,11425415,11421404,11888101,11534010)等的資助下,由復旦大學、中國科學技術大學與美國布魯克海文國家實驗室組成的聯合團隊通力合作,在二維銅基超導體研究領域取得重要進展,首次以直接的實驗證據揭示了二

    研究首次實現對“籠目”超導體AV3Sb5籠目層的化學摻雜

      2020年,有研究報道了一種新型層狀kagome結構超導體,AV3Sb5?(A= K, Rb, Cs) 。這種AV3Sb5超導體因獨特的kagome結構而具有平帶(flat band)、鞍點(saddle point),以及具有線性色散關系的狄拉克點(Dirac point)等特殊的電子能帶結構

    UTe2在零場下的超導態——非幺正等自旋配對

      今年以來,重費米子材料UTe2中低溫超導態的發現引起了很多人的關注。核磁共振實驗發現其超導可能為自旋三重態配對,比熱測量揭示其配對能隙具有點節點,但是比熱系數在零溫極限下外延到正常態的一半,因而理論建議超導態為非幺正的等自旋三重態配對,只有一個自旋取向發生配對,另一自旋取向仍保持為正常態,從而可

    中國科大研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元

      由中國科學技術大學教授、中國科學院院士郭光燦領導的中科院量子信息重點實驗室研制成功可集成的石墨烯量子芯片單元。該實驗室固態量子芯片組教授郭國平與合作者成功實現了石墨烯量子點量子比特和超導微波腔量子數據總線的耦合,首次測定了石墨烯量子比特的相位相干時間及其奇特的四重周期特性,并首次在國際上實現了兩

    超導“小時代”(26):山重水復疑無路

    眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——南宋·辛棄疾的《青玉案·元夕》 ? 圖1:孫文勃畫作《山重水復》(來自sunwenbo.artron.net)話說,行走江湖,身不由己。最擔心受怕的,一是遇到熟人,不知如何是好;二

    新研究發現“籠目”超導體中低能集體激發模

    超導態是庫珀對凝聚后形成的宏觀量子液體態,由包含能隙的大小(Δ)及相位(?)等超導序參量描述。基于超導序參量的集體激發模式的研究可以深入理解庫珀對的配對對稱性和軌道性質,對探索研究多分量的新型超導體以及超導配對機制具有重大的意義。目前,與超導相關的超導集體激發模僅在在少數幾種常規超導體中被觀測到。但

    我國科學家用量子模擬支持高溫超導機理假說

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517392.shtm記者8日從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉、姚星燦、陳宇翱等人基于強相互作用的均勻費米氣體,首次觀測到了由多體配對產生的贗能隙。這項研究首次確立了配對贗能隙的存在,為高溫超導機理中的電

    鐵基超導體超導渦旋中馬約拉納零能模的拓撲本質

      鐵基超導體超導渦旋中的馬約拉納零能模是當前人們關注的前沿問題。近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員丁洪、中科院院士高鴻鈞與美國麻省理工學院教授Liang Fu通力合作,在鐵基超導體FeTe0.55Se0.45單晶樣品上發現了伴隨馬約拉納零能模出現的渦旋束縛態能級序列半整數

    少數載流子壽命測試方案

    少數載流子壽命,又稱為非平衡少數載流子壽命,是半導體材料中的一個重要參數,它指的是在半導體中少數載流子(對于n型半導體為空穴,對于p型半導體為電子)的平均生存時間,即少數載流子從產生到復合所經歷的平均時間間隔。少數載流子壽命常用τ表示,其倒數1/τ表示單位時間內少數載流子的復合幾率。少數載流子壽命的

  • <td id="46i6g"><rt id="46i6g"></rt></td>
    <td id="46i6g"><kbd id="46i6g"></kbd></td>
  • <xmp id="46i6g"><option id="46i6g"></option><option id="46i6g"><option id="46i6g"></option></option>
  • <td id="46i6g"></td>
    亚洲日本va中文字幕久久道具