死者没有穿过量子临界是什么是量子意思前辈

  常规超导的机制是两个电子通过交换声子(晶格振动的量子)形成电子对(库珀对)这些电子对的凝聚导致超导态。原则上其他类型的量子也可以起到类似声子嘚作用。例如铜氧化物高温超导体中,有人认为两个电子通过交换顺磁振子(磁涨落的量子)可以实现非常规超导

  铁基高温超导體中除磁有序及磁涨落外,还存在另一种序:电子向列序这是一种与液晶相似的性质,即电子向列态破缺晶体的旋转对称性近来,电孓向列序的涨落对物性(超导)的影响(作用)成为人们关心的一个重要科学问题最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心郑国庆研究组(SC9组)的博士研究生王春光等人通过核磁共振测量发现在NaFe

As的超导态下存在一个向列量子临界点(这里电子向列序消夨),由此造成的量子涨落导致电子有效质量的增大这个发现表明,电子向列序的涨落是一种新的量子它与声子或顺磁振子一样,对粅性有深刻的影响有助于提高超导的转变温度。

  在多数铁基高温超导体中反铁磁和电子向列序的转变温度非常接近,由它们外推嘚出的量子临界点不可区分几年前,该研究组的周睿(现中科院特聘研究员)等人在靳常青研究组(EX5组)合成的NaFe

As样品上进行核磁共振实驗证实了该体系中存在反铁磁序和伴随结构相变的向列序(Phys. Rev. B

, 060502(R) (2016).),并发现这是一个非常独特的体系首先,不同于其他铁基超导体系该体系嘚结构相变温度

在整个相图中一直相差很大。其次该体系只需要2.7%的Co替代量就可以实现最高超导临界温度

,极大地减小了无序和杂质对量孓临界现象的影响因此,NaFe

As体系非常适合研究电子向列序的量子临界现象及它对超导的影响但是,由于超导相的存在探测

=0的量子临界點成为一个非常困难的课题。

最近两个研究组通力合作,用核磁共振方法研究零温London穿透深度

的变化磁场在超导体中形成三角形或四角形的磁通格子,导致超导体内部磁场分布不均匀空间不均匀的程度取决于London穿透深度,而核磁共振的谱展宽是探测不均匀磁场分布的有力掱段

基于这个原理,研究团队发现

=0.032处有两个非常尖锐的峰如图1所示。通过测量自旋晶格弛豫率1/

他们发现由反铁磁自旋涨落导致的1/

在低温下几乎不随温度变化(图2),这表明零温下交错磁化率发散性地增长从而确认

是向列序消失的位置,核磁共振和喇曼光谱研究结果嘟表明正常态存在很强的向列序涨落。研究团队还发现电阻率在这个位置呈现线性温度关系,进一步证明了向列序量子涨落对物性的影响

是表征零温性质的物理量,与电子有效质量

处穿透深度出现的峰说明在该处存在一个向列序的量子临界点量子临界涨落导致

  茬反铁磁和向列序量子临界点不可区分的体系中,

随掺杂存在一个很明显的峰其中心位于

也保持较高值且几乎不随掺杂变化,说明向列序的涨落可以增强超导配对

  这项研究首次提供了超导态下存在向列序量子临界点的确凿证据,为理解高温超导机理提供了新的线索相关研究结果已经发表在Phys. Rev. Lett.

  该工作得到国家自然科学基金(课题号),科技部(课题号2017YFA0302904 2016YFA0300502)以及中科院先导B专项(XDB)的支持。

自然状态材料中存在量子临界点

據美国物理学家组织网1月20日报道近日,一个美日国际研究小组以镱为基础材料研制出一种奇特的新型超导体该超导体不需要改变压力、磁场强度或经化学掺杂,在自然状态就能达到物理学家所说的“量子临界点”这一发现突破了理论物理的限制,为人们理解量子临界狀态打开了新视野这种异常性质,也将改变人们对超导体制造、电子数据存储的理解方式研究论文发表在1月21日的《科学》杂志上。

“量子临界点”是界定一种材料是不是超导体、如何变成超导体的一个属性评估标准经过了这个点,材料对电流的电阻会完全消失尽管進行过各种严密的实验和检测,科学家目前仍然无法完全理解超导材料的“量子临界点”这个关键特征

长期以来,科学家通过给材料施加强磁场和高压或在材料中添加某些原子杂质,转变材料性质将其“调整”到量子临界点由此实现超导。而新研究首次在不加调整的凊况下让新材料以自然状态到达了量子临界点。

这项研究开始于2008年该合作小组中的日本实验物理学家合成了一种由镱、硼和铝元素构荿的奇特晶体,其化学式为YbAlB4并称之为“YBAL”。东京大学研究人员最早在YBAL的β晶体结构中发现了超导电性,并认为可能在其中发现量子临界点。然而当接近绝对零度时,它出现的超导行为掩盖了临界点的位置。

美方克勒曼小组进一步在多种温度和磁场强度条件下检测了来自东京实验的数据他们发现所有的数据,在描绘不能观察到的量子临界点(QCP)时会出现曲线坍塌代之以超导阶段行为。在没有压力和其他參数等外加调整的影响下量子临界点在零磁场之上不到一根头发的宽度。

在β-YBAL超导材料中研究人员观察到了一种奇怪的物质新状态——“临界奇异金属”相。在量子临界点材料能在传统电行为(物理学家称之为费米液)和超导电行为之间转换,类似于非此非彼的状态这称为“奇异金属”行为。但目前还不清楚它只在临近量子临界点才发生还是能在更宽的物理条件下也存在。

罗格斯大学文理学院物悝学与天文学教授皮尔·科尔曼表示,这种新材料本身具有非常简单的量子临界表现,这种结果完全出乎意料,也令人迷惑。(来源:科技ㄖ报 常丽君)

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量子力学是什么是量子看到了量子力学是否觉得人生没有意义?

我先来引用一下科学院院士朱清时对量子力学所作的一个简单通俗的比喻

量子力学就像说某个人既在辦公室又不在办公室,你要去看这个人在不在你就得去观察一下。你这一观察这个人的存在状态就坍缩了,他就从原来的既在办公室叒不在办公室的叠加状态一下子变成在办公室或者不在办公室的唯一的状态了。

所以量子力学就是:你不观察它它就处于叠加态,也僦是一个电子既在A点又不在A点你一观察它,这种叠加状态就崩溃了它就真的只在A点或者真的只在B点了,二者只会出现一个

另外,在量子力学里意识是一种存在。意识不能被排除在客观世界之外一定要把意识加进去你才能够认识它搞懂它。

人生本来只对有些人有意義对有些人没有意义。而且只是对少数人有意义对绝大多数人都没有意义,这跟量子力学没有关系量子力学出不出现,都不会改变這个结果

现在地球上虽然生活着几十亿人口,其实真正知道自己生活在这个世界上到底有什么是量子意义的人少之又少绝大多数人根夲就不知道自己为什么是量子要到这个世界上来,又为什么是量子要活着最后为什么是量子又死去?

所以量子力学的出现对那一些从來不知道人生意义的人,无非只是增加了一些无趣而已但对少数已经知道人生意义的人来说,没有什么是量子影响

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