(该学科下共有 29 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-14 15:01
学科: 光学工程 凝聚态物理 材料科学与工程 电子科学与技术
本文利用固态高次谐波产生(sHHG)光谱技术,在金刚石对顶砧(DAC)中对二硫化钼(MoS2)施加高达30吉帕的极端压力,首次直接观测到一种‘同构电子相变’:其最直接带隙的极小值点在布里渊区中从K点悄然转移到Γ点,全程晶体结构未发生任何改变。该发现为探测高压下隐匿的量子电子行为提供了全新光学手段。
标签: 二硫化钼 同构电子相变 固态高次谐波产生 能带结构 高压物理
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-03 14:01
学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 电子科学与技术
科学家发现,扭转双层二硒化钨(WSe₂)在不同扭转角度下都能出现超导现象。本研究系统测量了3.65°到5.0°之间多个角度的相图演变,发现超导态随角度平滑变化,并始终靠近一种电子结构重构(可能伴随反铁磁序),而非依赖于传统机制(如范霍夫奇点或半带绝缘体)。这统一了此前看似矛盾的实验结果,揭示了该材料中超导的新起源。
标签: 反铁磁序 扭转双层二硒化钨 电子关联 莫尔超导体 超导相图
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-02 08:01
铁碲(FeTe)长期被认为是一种不超导的反铁磁金属。本研究通过碲蒸气退火去除薄膜中多余的铁原子,首次制备出化学计量比精确的FeTe薄膜,发现其在13.5 K下表现出强超导性,并证实了库珀对隧穿、零电阻和迈斯纳效应。这证明纯FeTe本征就是超导体,颠覆了传统认知。
标签: 化学计量比 反铁磁性 超导性 铁碲
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-19 08:01
学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
科学家在单层TaIrTe₄材料中发现一种新型非易失性‘双稳态超晶格开关’:通过电场调控,可稳定开启或关闭一种纳米尺度的周期性原子排列,且该状态能保持数天、耐受70℃以上高温。这为开发低功耗新型存储器提供了新思路。
标签: TaIrTe₄ 双稳态超晶格 晶格-电子耦合 量子自旋霍尔绝缘体 非易失性记忆
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-17 08:02
学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学 量子科学与技术
科学家发现一种新型材料,其内部同时存在两种‘几何冲突’:磁性原子间的排列冲突和电子成键方式的冲突。这种双重冲突可催生奇特的量子磁态,未来或有助于调控量子纠缠等关键量子特性,为量子技术提供新思路。
标签: 三角晶格 几何受挫 应变调控 量子磁态 键受挫
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-09 02:01
过去十年,莫尔材料极大推动了量子物态的调控。本文首次在热力学平衡条件下成功合成一类新型体相莫尔金属材料,其电子结构展现出高达40余种费米面截面积,揭示了‘高维超空间晶体’的新物理图像,为未来大面积量子电子器件提供了可扩展的制备新路径。
标签: 体相莫尔金属 热力学平衡合成 莫尔材料 费米面 超空间维度
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-03 12:08
魔角扭转三层石墨烯是一种新型‘莫尔’材料,能展现出强电子关联和稳定超导性。本研究用扫描隧道显微镜发现:在超导态下,费米能级处存在两个清晰可分的能隙——外能隙较稳定,高温高磁场下仍存在;内能隙则更脆弱,只在低温超导条件下出现,且与超导行为紧密相关。这揭示了多层扭转石墨烯中复杂但可理解的电子关联相演化规律。
标签: 双能隙 康多共振 扫描隧道谱 谷间相干性 魔角扭转三层石墨烯
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-26 18:07
学科: 光学工程 凝聚态物理 材料科学与工程 物理学
能否通过设计电磁环境改变材料的基态性质?本研究利用双曲范德华材料六方氮化硼(hBN)与分子超导体κ-ET构建新平台,hBN的红外双曲模式与κ-ET中与超导相关的碳碳双键伸缩振动共振,使界面超流密度显著降低,证实实现了腔调控的超导基态,为利用“暗腔”调控量子材料性质提供新途径。
标签: 六方氮化硼 双曲范德华材料 模式耦合 腔调控超导 超流密度
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-26 08:14
镍酸盐超导体长期被视为高温铜基超导体的类似物。近期发现特定化学计量的镍酸盐在高压下能实现高温超导,但其机制不明,样品抗磁响应弱,推测存在非均匀超导态。本研究利用宽场高压光探测磁共振和氮空位量子传感器,原位成像La3Ni2O7的局部抗磁响应,发现微米尺度的非均匀性,并通过关联应力环境和化学组成,揭示了超导的增强与抑制机制。
标签: 化学计量比 应力效应 抗磁响应成像 镍酸盐超导体 高压超导
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-14 12:02
学科: 凝聚态物理 物理学 理论物理 量子多体物理
在量子多体物理中,科学家长期争论杂质在大量粒子环境中的行为。传统准粒子模型中杂质与费米子作用形成费米极化子,而重杂质会引发安德森正交灾变破坏准粒子形成。海德堡团队新理论统一两者,发现重杂质微小运动产生能隙使准粒子形成,对量子实验意义重大。
标签: 准粒子 安德森正交灾变 费米极化子 量子杂质