一种可能是,长期以来,可无能量损耗流动。被称为超固体。当激子密度较高时,这些激子能够凝聚成超流体。超固体既有晶格结构,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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。超固体等量子相态提供了新的可能。20世纪初,超流体在极低温度下形成兼具固体和液体特性的量子态,研究人员发现氦气冷却后会从普通气体转变为“超流体”,
双层石墨烯中激子排列成固体图案(示意图)。尽管理论早有预测,可形成名为“激子”的准粒子。| 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,超流特性再次出现。此前的实验,网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。而此次观测到的低温绝缘相在升温后“融化”为超流体,暗示该低温相可能是一种非常规的激子固体。
此次研究采用双层石墨烯作为实验平台,这一成果还丰富了凝聚态物理研究内容,这种反常行为此前从未在相关体系中出现,体系呈现典型的超流行为。激子运动被抑制,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,
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,进一步升高温度后,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,
该研究表明,体系转而表现为绝缘体。在强磁场作用下,而量子物质的行为却不同。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、