首次观测到“近藤云”量子现象,高温超导体或将因此获得突破!
来源:Amadeus发布时间:2021-09-07945浏览
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近藤云是什么?
香港城市大学物理系助理教授Ivan Valerievich Borzenets博士与来自德国、日本和韩国的科学家合作,其研究成果发表在《自然》期刊上。近藤效应是20世纪30年代发现的一种物理现象,在金属中,随着温度的下降,电阻通常会下降。然而,如果金属中有一些磁性杂质,就会出现相反结果。阻力首先会下降,但当温度低于某一阈值温度时,随着温度的进一步降低,电阻增大。

50多年前,日本理论物理学家近藤俊(Jun Kondo)解决了这个难题,这种效应就是以他的名字命名:当一个磁性原子(上述杂质)被放入金属内部时,它会有一个自旋。但是,它不是仅仅与一个电子耦合形成一对自旋向上和向下的电子,而是与其周围某些区域内的所有电子共同耦合,形成围绕杂质的一团电子——这被称为近藤云。当在其上施加电压时,电子不能自由移动或被近藤云屏蔽,导致电阻增加。
近藤云有多大?
隔离设备中的单个近藤云
得益于纳米技术的进步,研究小组制造了一种装置,可以将不成对的电子自旋(磁性杂质)限制在量子点中,就像直径只有几百纳米的小导电岛一样,由于量子点非常小,可以确切地知道杂质在哪里。与量子点相连的是一维长通道,未成对的电子,被收缩成与这个通道中的电子耦合,在那里形成一个近藤云。

这样就可以在单一杂质周围隔离出一个近藤云,而且也可以控制云的大小。该系统的新奇之处在于,通过在距离量子点不同距离通道内的不同点上施加电压,它们沿着通道诱导出“弱势垒”。研究人员随后观察了电子流量和近藤效应随势垒强度和位置变化而产生的变化。通过改变电压,研究发现,不管他们把栅栏放在哪里,电导率都是起伏不定的。
秘诀在于振荡幅度
当电导出现振荡时,测得的近藤温度也出现振荡。当研究人员绘制近藤温度的振荡幅度与离杂质势垒距离除以理论云层长度时发现,正如理论上预期的那样,所有数据点都落在一条曲线上。研究已经从实验上证实了近藤云微米尺度的原始理论结果,首次通过直接测量近藤云层长度证明了云层的存在,研究还找出了连接近藤云层大小和近藤温度的比例因子。
提供对多个杂质系统的深入了解

博科园|研究/来自:香港城市大学
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