这种奇特的新物态,或将改变量子技术的未来

作者: aeks | 发布时间: 2026-05-30 22:00 | 更新时间: 2026-05-30 22:00

学科分类: 材料科学与工程 物理学 纳米科学与工程

这项发表于《科学》杂志的研究,成功捕获并稳定了一种金属晶体在面心立方(FCC)与体心立方(BCC)两种常见结构之间转变时本应转瞬即逝的中间结构。以往这类中间态极不稳定、难以观测,而研究团队利用特制的银纳米颗粒(形似切角八面体,被称作‘mecons’),通过精确调控合成温度和表面修饰长链分子,使其自组装成有序的纳米超晶格,从而‘冻结’并验证了理论预测的Nishiyama-Wassermann相变路径。更令人惊喜的是,该材料在常温下就展现出强光-物质耦合效应——银纳米颗粒内的电子能与入射光波高度同步振荡,并发生量子纠缠,这通常需在极低温下才能实现。这一突破不仅深化了人们对固态相变机制的理解,也为从零设计功能化纳米材料提供了新范式:像搭乐高一样,先定制‘纳米积木’,再精准搭建目标结构。研究还表明,这种‘毛茸茸’(带柔性分子链)的颗粒既能自由微调位置,又能紧密咬合,是实现结构稳定的关键。

DOI: 10.1126/science.ady6472

标签: 室温量子光学 晶体相变 纳米超晶格 自组装纳米材料