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科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...控电子?近期,美国莱斯大学团队首次完整定量地观测到声子的磁场,并直接验证了电子自旋和声子角动量具有完全可逆的转化关系。研究人员开发了一种用声子精准磁化材料的方法,具体来说,通过手性声子在自旋-声子耦合...……更多
拓扑声子:振动的扭曲
...响其稳定性和各种其他特性 - 可以通过拓扑学进行分类。声子是晶格内原子的集体振动模式,它产生的扰动像波一样在相邻原子中传播。这些声子对于固态系统的许多特性至关重要,包括热导率和电导率、中子散射以及电荷密度...……更多
...念也被迅速推广到其他领域,产生了拓扑光子晶体、拓扑声子晶体、拓扑声波等。“拓扑态是认识物质世界的全新视角,我相信拓扑时代的黎明即将到来。”方忠说。面向未来,方忠团队的研究重点方向之一是基于拓扑材料数据...……更多
...杨军、贾晗与武汉大学、华南理工大学团队合作,首次在声子晶体中构造了声学万尼尔构型,并观测到了分数化的声学谱电荷分布,为判断声学人工晶体的拓扑性质提供了一种内禀的判据。相关研究成果近日发表于《科学通报》...……更多
本文转自:科技日报磁性拓扑绝缘体+铁硫族化合物新组合材料可支持量子计算超导性科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)美国宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的团队成功创建出一种新材料组合,可提供一个平台来探索类似...……更多
超越传统量子极限:利用太赫兹光脉冲实现动态多铁性
...序的可能性。在这里,关键在于操纵材料中的晶格振动或声子。钛酸锶(SrTiO3),也称为 STO,成为探索动态多铁性的迷人候选者。在室温下,STO是一种顺电和抗磁性材料,这意味着它既没有电极化也没有净磁矩。然而,它的晶...……更多
突破性方法精确测量热霍尔效应中的微小温度变化 为量子世界打开新窗口
...料中相干多粒子状态的行为,特别是它们与晶格振动(即声子)的相互作用。新型样品棒(包括样品支架)的多项创新技术可实现最高精度的温度测量。资料来源:D. Kojda/HZB量子物理学定律适用于所有材料。然而,在所谓的量子...……更多
本文转自:科技日报二维量子磁体中观察到新奇“拓扑克尔效应”科技日报合肥4月7日电 (记者吴长锋)记者7日从中国科学技术大学获悉,该校国际功能材料量子设计中心访问博士后李肖音,与中国科学院强磁场科学中心等单...……更多
...研究所研究员方忠率领团队完成的面向世界科技前沿的“拓扑电子材料计算预测”项目,获得2023年度国家自然科学奖中唯一的一等奖。“拓扑电子材料计算预测”是由方忠院士领导研究团队历时近10年攻关取得的项目成果,使得...……更多
中国散裂中子源“高能非弹谱仪”正式亮相,预计明年投入使用
...超过一亿元。今年6月,高能非弹谱仪顺利测量到了钒的声子谱,标志着中国首台高能非弹性中子散射谱仪建设成功。 今年7月,王猛团队在《自然》杂志上发文,报道在全球率先发现新型双层镍氧化物超导体引起国内外研究人...……更多
...国新闻网中新社合肥12月18日电 (记者 吴兰)面包圈和茶杯拓扑等价,这是由于他们都有一个穿透的洞,而洞的个数是一个拓扑性质。拓扑物态是当前物理研究的前沿和主流领域之一,为新材料、新器件的设计带来了新的思路,乃...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...长的单晶二硫化钼单层具有超高的质量。其表现出完美的声子圆二色性、~70% 的优异激子谷极化特性、超低的缺陷密度、高达~140cm2v−1s−1 的室温迁移率、以及接近 109 的开关比。(来源:Nature Communications)这种界面缓冲层的新...……更多
芝加哥大学在利用MnBi2Te4开发光存储器方面取得了长足进步
...在两种对立状态之间竞争--一种是有助于编码量子信息的拓扑状态,另一种是有助于光存储的光敏状态。过去,人们一直在研究 MnBi2Te4 作为磁性拓扑绝缘体(MTI)的前景,这种材料在内部表现得像绝缘体,但在外层却能导电。对...……更多
MIT用激光控制材料磁性,可开发更快更小更节能的存储芯片
...可分。研究团队设想,如果使用与原子集体振动频率(即声子频率)相匹配的太赫兹光源来激发材料,不仅可以引发原子的振动,还可能打破其自旋排列的精妙平衡。当这种平衡被打破时,某一方向的自旋可能会变得更强,形成...……更多
反铁磁绝缘体氧化锶铱中杂质散射的声子手性证据
...情况下对材料施加纵向热梯度,导致绝缘铱酸盐单晶中的声子产生横向热梯度。 (b) Sr2IrO4 部分晶体结构示意图。黄色箭头表示铱原子的自旋,赋予材料反铁磁性。在 Ir 位点引入 Rh 掺杂会产生比用 La 原子取代 Sr 原子时观察到的...……更多
...过发展高自旋离子阱体系的调控技术,实现了对三重简并拓扑单极子的量子模拟,观测到具有不同拓扑荷的单极子之间的相变,并展示了自旋张量在其中的重要作用,相关研究成果日前发表在《物理评论快报》上。(科技日报记...……更多
PRL:超对称波导完美激发拓扑态
...、祝世宁课题组通过超对称变换方案,实现了一维晶格中拓扑态的完美激发,并在硅波导阵列中实验展示了SSH模型拓扑边界态的宽带高效激发。图1.超对称波导完美激发拓扑零模示意图光学拓扑态通常出现在拓扑相不等价的界面...……更多
科学家用磁性原子研究扩展赫巴德模型,发现全新量子相变
...苏麟等人使用磁性原子成功研究了扩展赫巴德模型,对于量子模拟领域来说是一个里程碑式的突破。这意味着,物理学家将能通过可控的实验,来研究含有长程各向异性的相互作用、以及量子穿遂的量子系统,并能发现全新的量...……更多
A*STAR团队实现单个斯格明子的全电读取和调控,为类脑计算带来机遇
...是在磁性多层薄膜中形成的纳米级自旋纹理。其所存在的拓扑结构,会导致独特的动态特性。此前研究表明:可以通过利用电学手段,来调控斯格明子结构的移动、产生及消除。然而,利用磁性隧道结器件实现单个斯格明子结构...……更多
7-11院士站上“量子之巅”
...系统研究后,他率领的科研团队终于获得了一种磁性掺杂拓扑绝缘体薄膜,显示出量子反常霍尔效应的迹象。随后,通过近两个月的样品优化和详细测量,他们终于在世界上首次通过实验观测到了量子反常霍尔效应。“谁率先取...……更多
晶体中霍普夫子的实验证据首现
...子在自旋电子学中得到应用。磁性斯格明子和霍普夫子是拓扑结构,由于其独特的类粒子特性而成为过去10年的热门研究课题。斯格明子是二维的,类似于涡旋状的弦,而霍普夫子是磁性样本体积内的三维结构,类似于甜甜圈形...……更多
...直接观察到了欠掺杂的YBa2Cu3O6.5样品中赝能隙态下存在的拓扑磁涡旋结构。相关研究成果2月22日发表于《自然》。两位审稿人评价该研究是“重大突破”“重要一步”。“被人忽略”的强大工具1986年,德国科学家贝特诺茨和美国...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...过这种方式,对量子测量造成干扰的量子粒子(即所谓的声子)的数量可以减少到几乎为零,并弥合经典力学和量子力学之间的差距。在过去的十年中,已经取得了重大的技术进步,使得将各种系统置于这种状态成为可能。谐振...……更多
静心探索重要的基础科学问题(科技视点·科技自立自强  青年奋勇担当⑤)
...子的准粒子。这是国际上物理学研究的重要科学突破,对拓扑电子学和量子计算机等颠覆性技术的诞生具有非常重要的意义。自由思考、厚积薄发,真正对人类文明有所贡献1928年,英国物理学家保罗·狄拉克提出了描述相对论电...……更多
创造能量分辨率新纪录,科学家为磁性超导体存在提供直接实验证据
...注,其在磁悬浮列车、医学成像(例如核磁共振成像)、量子计算等领域具有广阔的应用前景。领域内普遍认为,超导态与磁性不可兼得。直到 20 世纪 50 年代,诺贝尔物理学奖获得者菲利普·沃伦·安德森(Philip Warren Anderson)...……更多
...变化,发现不同温度或弛豫时间的热流弛豫峰与晶体中的声子一样,符合德拜方程,他们称之为弛豫子(relaxun)。而且这些弛豫子谱线的叠加轮廓与力学弛豫谱线具有一致性,表明宽泛的谱峰确实来自独立弛豫单元谱的叠加。...……更多
...每步路。”薛其坤说。10月底,美国物理学会宣布,凭借拓扑绝缘体研究和在拓扑绝缘体中发现量子反常霍尔效应的创新突破,中国科学院院士、清华大学教授、南方科技大学校长薛其坤获巴克利奖。该奖被公认为国际凝聚态物...……更多
研究人员在硅相容磁旋流方面取得突破
...新一代绿色和超高速计算平台的信息载体。该研究题为“拓扑丰富的独立纳米膜中的空间可重构反铁磁态”,已发表在《自然材料》杂志上。传统上,这些难以捉摸的漩涡只能在与硅相容性有限的材料中生产,这阻碍了它们的实...……更多
三维拓扑孤子——霍普夫子(Hopfion)存在的证据被证实
拓扑孤子信息是如何被储存在硬盘上的?这要归功于材料的电子自旋,通过使材料电子的自旋均匀地指向上或指向下,信息才得以被存储到硬盘上。然而,在纳米级尺度上,电子自旋的这种平行排列并非是最稳定的。相比之下...……更多
科学家揭开电磁子的秘密:晶格振动和自旋如何相互作用
...配合。当晶格中的原子一起抖动时,这种集体激发被称为声子。同样,当原子自旋--原子的磁化--一起运动时,称为磁子。情况变得更加复杂。其中一些集体激发以所谓的混合激发形式相互对话。电磁子就是这样一种混合激发。...……更多
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iPhone 17 Pro Max将首发金属超构透镜:灵动岛会变小
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蔡崇信回忆初见马云:听他讲了大概一个小时 也不完全理解
快科技2月13日消息,据媒体报道,今日下午,在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上
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2025-02-13 17:50:00
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