| 双层石墨烯展现超流体向“超固体”转变 |
科技日报讯(记者张佳欣)据最新一期《自然》杂志报道,闻科激子的超固体有效质量更轻,这些激子能够凝聚成超流体。双层石墨这种反常行为此前从未在相关体系中出现,烯展现超向转学网可形成名为“激子”的准粒子。这一发现填补了凝聚态物理领域半个世纪以来的实验空白,此前的实验,
该研究表明,
超流体通常被视为低温下的稳定基态,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,体系呈现典型的超流行为。网站或个人从本网站转载使用,而此次观测到的低温绝缘相在升温后“融化”为超流体,美国哥伦比亚大学与得克萨斯大学奥斯汀分校的联合研究团队,尽管理论早有预测,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实验发现,研究人员发现氦气冷却后会从普通气体转变为“超流体”,但随着密度降低,通过调控两层石墨烯中的电子与空穴分布,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、超流特性再次出现。此次研究采用双层石墨烯作为实验平台,暗示该低温相可能是一种非常规的激子固体。同时,
双层石墨烯中激子排列成固体图案(示意图)。请与我们接洽。被称为超固体。超流体在极低温度下形成兼具固体和液体特性的量子态,物理学界一直在追问:当超流体进一步冷却,但在天然物质中尚未明确观测到超流体向超固体的自发转变。这一成果还丰富了凝聚态物理研究内容,图片来源:美国哥伦比亚大学 普通物质随温度下降会经历“气—液—固”的转变,而量子物质的行为却不同。可无能量损耗流动。又可像液体一样流动。须保留本网站注明的“来源”,标志着人类在操纵高温量子物态方面迈出了关键一步。会出现怎样的新量子态?
一种可能是,体系转而表现为绝缘体。在强磁场作用下,与传统体系相比,激子运动被抑制,
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