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半导体二极管因其非互易电荷输运性质(即单向导通性质)成为了现代电子学中的重要组成部分。超导体中也存在着类似的半导体二极管现象,称为超导二极管效应。其特征是一个方向的超导临界电流与相反方向的不同,因此可以表现出超导整流效应,其较大的优势就是近零(或极低)的功耗。自Nb/V/Ta超晶格超导体中观察到超导二极管效应以来,因该效应的器件不仅可以作为低温电子电路的基本元件,具有巨大的应用潜力,还能反应最基本...
近日,上海科技大学物质科学与技术学院蒋易凡教授与清华大学高等研究院姚宏教授合作,在国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表了关于二维配对密度波超导新模型的研究成果,文章被选为编辑推荐(Editors’ Suggestion)。
近日,上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室齐彦鹏课题组在天然拓扑异质结材料BiTe中发现压力诱导的结构相变和超导电性,相关成果发表于国际学术期刊《今日材料物理学》(Materials Today Physics)。
近几年来,超导体中的配对密度波态(Pair density wave,PDW),即一种超导序参量不需要外加磁场而随实空间振荡变化的量子态,相继在非传统超导体例如铜基、铁基、钒基和重费米子超导体中被研究者观测到。其新奇的物理性质成为人们研究的焦点。在上述超导体中,配对密度波往往和电荷密度波、超导态共存。除了上述几类超导体,在过渡金属硫族化合物(Transition-metal dichalcogen...
最近,南京大学物理学院闻海虎、戴耀民、卢毅课题组与中山大学王猛课题组合作,在镍基超导研究中取得新进展。研究团队利用红外光谱技术测量并结合第一性原理计算,揭示了双层镍氧化物La3Ni2O7中存在强电子关联效应,并观测到密度波类型的部分能隙。
极低温制冷是获取一个开尔文以下的低温环境并提供一定冷量的先进技术,是众多基础和前沿科学探索的关键。在量子物理、凝聚态物理、高能物理等诸多领域中,人们在极低温条件下揭示了新的物理现象和规律,包括超导、超流、量子霍尔效应,宇称不守恒实验等。同时,极低温制冷也是量子科技,深空探测,物质科学,精密测量等重要领域的关键技术。绝热去磁致冷,通过磁场调控顺磁材料中近乎自由的磁矩,可获得亚开尔文温区的低温。但作为...
20世纪30年代,Wigner等理论预言,通过足够大的压缩可以把氢从常压气态转化为固体金属即“金属氢”。由于氢的高德拜温度,基于BCS电声耦合,金属氢可能具有高温超导性质。然而,理论最新估算氢的金属化大约需要500GPa的极端静高压,超过目前实验室所能够达到的静高压技术水平。20世纪70年代,中国科学院物理研究所教授徐济安等提出了将富氢化合物引入化学内压以降低氢金属化压力的构想。2004年,Ash...
金属-半导体的异质界面对现代电子器件的性能起着至关重要的作用。当半导体和金属接触时,界面处的能带弯曲情况极大地影响了接触(电阻)的性质;它的细节,比如欧姆接触还是具有肖特基势垒,导致不同的电荷密度和电场分布,控制了整个器件的电学性质和对外界调控的响应。一个特殊类型是超导体(如铝、铅)和具有强自旋轨道耦合的半导体纳米线(如InSb、InAs纳米线)的复合器件,因为它有可能实现马约拉纳零能模和拓扑量子...
近日,中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心和物理系中国科学院强耦合量子材料物理重点实验室曾长淦教授、秦维教授、张振宇教授联合日本东北大学助理教授程广珲博士,在等离激元调控超导特性研究中取得重要进展。研究团队通过近场耦合金纳米颗粒的等离激元,实现了对薄层二硒化铌二维超导特性的显著调控(超导温度调控超过40%),并据此设计了等离激元超导开关器件。相关研究成果以“Reversi...
中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等人成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器“天元”,以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变,朝向获得费米子哈伯德模型的低温相图、理解量子磁性在高温超导机理中的作用迈出了重要的第一步。相关研究成果于7月10日在线发表在国际学术期刊《自然》杂志上。
超导能隙对称性是理解超导微观机制的基础。超导能隙对称性的完全确定需要测量超导能隙的大小以及相位。对于传统的s波超导体,整个费米面上的超导能隙基本上大小相等,符号相同。对于非常规超导体,不同费米面之间或者同一费米面上不同区域的超导能隙大小和符号可以不同,如d波超导体费米面上超导能隙大小具有强烈的各向异性,费米面不同部分具有相反的超导能隙符号。铜氧化物高温超导体是非常规超导体的代表体系,虽然其超导机理...
2024年5月23日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心陈启瑾和美国芝加哥大学的王志强、Shuolong Yang、K. Levin、达特茅斯学院的Rufus Boyack等,应邀在最新一期《现代物理评论》(Reviews of Modern Physics)上发表长篇综述文章,题为“当超导电性实现渡越:从BCS超导到玻色-爱因斯坦凝聚”(When superconductivity ...
美国麻省理工学院研究人员在《IEEE应用超导汇刊》上发表6篇论文,宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体,能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩至目前的1/40,并成功通过了严格的科学测试和论证。尺寸和成本是核聚变装置能否在现实中应用的关键问题。通过缩小体积,既可以大幅减少超导磁体占用的空间,使其适用于更多的应用场景,又可以减少材料用量和冷却系统数量,从而降低成本。
2024年3月26日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)装置的首台500 MHz超导模组成功完成了低温下的水平高功率测试,测试结果优于HEPS的设计指标,标志着500 MHz超导模组研制成功,为HEPS加速器储存环扫真空、调束和正式运行奠定了重要基础。
超导体(S)和铁磁体(F)之间的界面是凝聚态物理研究者们关心的问题之一,两者界面耦合产生了许多有趣的物理现象,例如(反)磁近邻效应、自旋三重态及马约拉纳费米子等。S/F界面的磁近邻效应是由界面两侧的电子自旋之间的交换相互作用,导致抑制磁序或出现非传统超导电性。当磁性材料靠近超导体时,磁场进入超导体内仅几纳米的区域,并破坏了库珀对,导致界面的超导行为发生空间变化,从而显著影响两侧材料的宏观物理特性。...

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