首页 > 业界 > 关键词  > 电荷密度最新资讯  > 正文

科学家揭示了不同寻常的Kagome材料奇异特性背后的深层秘密

2022-03-19 15:45 · 稿源: cnbeta

麻省理工学院的物理学家和伯克利实验室的科学家们,已经发现了一种被称作“Kagome 金属”的新型量子材料的奇异特性背后的秘密。据悉,在冷却到室温以下时,该材料会表现出集体行为(Collective Behavior)。由此产生的特性之一是优异的导电性能(超导性),但这点长期让科学家们感到困惑。

0.jpg

实验材料由铯(Cs)、钒(V)、锑(Sb)三种材料组成(图自:Comin Laboratory / MIT)

来自麻省理工学院的 Riccardo Comin 及其同事们,对 Kagome 材料的零能电子态 / 又称“费米表面”开展了可视化工作。

1.png

扩展数据 - 1:费米表面嵌套与 vHs 填充处 Kagome 晶格中的 2×2 电荷顺序

在普通金属中,电子的行为,很像是在房间里独舞的人。而在 Kagome 超导体中,材料会在冷却到 3 开尔文(-270.15 ℃)时出现电子的成对移动 —— 就像跳舞的情侣一样。

2.png

扩展数据 - 2:沿高对称方向的偏振相关 ARPES 光谱

到 100 开尔文(-173.15 ℃)的时候,Kagome 材料又会表现出另一种被称作“电荷密度波”(Charge Density Waves)的奇怪行为,此时电子以波纹的形式排列。

3.png

扩展数据 - 3:光子能量相关的 ARPES 光谱

由 MIT 物理学助理教授 Riccardo Comin 带领的这支研究团队发现,Kagome 电子异常同步性背后的秘密,源于另一种被称作“电子奇点”(或范霍夫奇点)的行为 —— 涉及电子之间的能量和速度关系。

4.png

扩展数据 - 4:vHS 的 Kz 依赖

当材料中同时存在许多具有相同能量的电子时,它们之间的相互作用会更加强烈。由于存在这些相互作用,电子可配对并成为超导、或形成电荷密度波。

5.png

研究配图 - 1:Kagome 金属中的理论电子结构和电荷顺序

Comin 指出,将能量与固体中的电子速度关联起来,显然极具挑战性。研究人员需要在两个国际同步加速器研究设施中使用特殊仪器 —— 浦项光源的 Beamline 4A1、以及伯克利实验室的 ALS 先进光源(Beamline 7.0.2 / MAESTRO)。

6.png

研究配图 - 2:CsV₃Sb₅ 材料的实验电子能带结构

作为一种粒子加速器,同步加速器可产生极亮的光束,且其光子能量范围从红外线到 X 射线。在 ALS 科学家 Chris Jozwiak 的帮助下,该团队使用了 ARPES 角分辨光电发射光谱法。

7.png

研究配图 - 3:在 CsV₃Sb₅ 中映射多个 vHS

ARPES 利用非常明亮的单色 X 射线光,来聚焦成宽度仅 10 μm 的小光束,而 MIT 研究团队得以准确地识别和测量对材料奇异特性至关重要的电子的速度。

8.png

研究配图 - 4:K2' 带中的费米面嵌套和电荷序间隙

Jozwiak 补充道:“你需要像 ALS 这样的大型光源设施,才能对新材料开展此类复杂的实验。ALS 的 MAESTRO 光线束提供了一个非常精确和明亮的光资源,且可调谐至各种波长或能量。若这个大门不向公众开放,那么像 Comin 团队这样激动人心的发现工作,也就不可能完成了”。

9.png

研究配图 - 5:K1 波段中的高阶 vHS 与电荷间隙

有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《Nature Physics》期刊上,原标题为《Twofold van Hove singularity and origin of charge order in topological kagome superconductor CsV₃Sb₅》。

举报

  • 相关推荐
  • 从“手忙脚乱”到“从容进阶”,看金靖如何科学育儿

    2025年4月,婴幼儿辅食行业领军品牌英氏宣布与艺人金靖达成合作,邀请其担任品牌分阶喂养首席成长伙伴。双方以"超会养的人选英氏"为主题,通过趣味短视频与深度访谈,将科学喂养理念融入生活化场景。金靖在宣传片中幽默演绎新手妈妈的育儿困惑,并通过与"养花爷爷""养鱼闺蜜"等素人互动,生动诠释科学喂养三大核心:抓住发育黄金期及时添加辅食、科学进阶喂养、坚持长期主义。英氏联合中国妇幼保健协会推出5阶精准喂养体系,根据不同月龄宝宝的生理、营养需求针对性设计产品。此次合作通过年轻化表达,成功将专业喂养知识转化为年轻父母乐于接受的内容,推动科学育儿理念传播。

  • 玫莉蔻屏障舒缓套装,以科学之名,筑肌肤之盾

    文章探讨了时光对肌肤的影响,介绍了茉莉萃屏障舒缓套装如何运用科技力量为肌肤筑起保护屏障。该产品融合千年古法智慧,采用稻米发酵精华滤液,蕴含γ-谷维素与阿魏酸等天然成分,通过仿生脂质促渗技术深入滋养肌肤。产品遵循28天肌肤代谢周期,设计了三段式舒缓方案:积雪草与角鲨烷快速舒缓泛红;神经酰胺NP与依克多因协同修护屏障;泛醇B5与玫瑰花水持久保湿。品牌还运用专利"茉愈萃"技术萃取大马士革玫瑰精华,七重珍贵植萃呵护肌肤。这不仅是护肤品,更是一场关于自我关爱的旅程,让肌肤在岁月长河中保持纯净美好。

  • 成都汇阳投资关于减速器材料,工艺优化正当时

    本文分析了精密减速器在人形机器人中的核心作用,重点介绍了谐波减速器和行星减速器的应用特点。谐波减速器凭借体积小、重量轻、减速比大等优势成为主流选择,但对其材料性能要求较高;行星减速器则适用于精度要求较低的部位。随着特斯拉等企业加速人形机器人量产,谐波减速器需求有望大幅增长。文章还探讨了柔轮采用精密冲压技术、刚轮采用球墨铸铁替代方案等工艺优化方向,并介绍了翔楼新材和恒工精密等国内相关企业的技术优势和市场前景。

  • 隐藏的AI指令揭示了 Anthropic 是如何控制 Claude 4 的

    威利森指出,这些系统提示就像是“模型曾经做过、但现在被禁止做的事件清单”……

  • 同宇新材深耕电子树脂,助力电子材料自主化进程

    同宇新材料在电子材料自主化领域持续发力,专注电子树脂材料的研发生产。其产品覆盖覆铜板、半导体封装等核心领域,已形成五大产品系列矩阵,包括无卤高CTI环氧树脂等创新产品,逐步打破进口垄断。公司掌握含磷阻燃改性环氧合成等核心技术,同时布局聚苯醚树脂等前沿材料研发,与国家新兴产业发展战略高度契合。作为国家重点支持的高新技术领域企业,同宇新材料通过技术深耕加速高频高速树脂等新产品的商业化进程,为电子产业链提供关键材料支撑,推动行业高质量发展。

  • 马上消费金融揭秘 “征信洗白” 骗局:伪造材料不可信,信用安全需警惕

    江苏南通张某因征信存在8家金融机构逾期记录导致贷款受阻,轻信"征信修复"骗局被骗15800元。法院审理发现,所谓"征信修复"实为通过伪造病历等非法手段消除不良记录,违背诚信原则,最终判决合同无效,要求退还服务费。该案揭示"征信洗白"骗局本质是不法分子利用受害者急于消除不良记录的心理实施诈骗。提醒公众:个人征信由央行统一管理,任何声称能快速"洗白"征信的机构都不可信,可能涉及伪造材料等违法行为,不仅无法解决问题,还可能导致信息泄露、资金被骗等风险。金融机构已启动消费者权益保护宣传活动,帮助公众识别此类骗局。

  • 美洲科学院杰出院士制度溯源与隐秘荣耀受奖者盘点

    在这个意义上,它成为一个制度“自我评价”的镜像机制,而非个体主动参与的头衔获取通道。

  • 屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸:公众应仔细甄别

    近期AI换脸技术被不法分子利用进行诈骗活动,引发社会关注。该技术通过面部识别追踪、特征提取和融合等环节,能精准替换人脸图像,甚至支持实时视频换脸。专家指出此类诈骗存在明显破绽:视频通话时面部轮廓可能出现异常模糊。建议公众注意观察对方面部特征,必要时要求其做大幅头部动作来验证身份。遇到亲友视频借款等情况,务必通过多渠道核实身份。同时需警惕陌生人发起的群聊、视频会议等邀请,避免落入犯罪陷阱。

  • PCB叠结构设计的先决条件

    本文深入探讨了PCB多层板叠层结构设计的关键要点。首先介绍了PCB的核心组成部分Core(双面覆铜的刚性基材)和Prepreg(半固化片),分析了两者在机械强度、电气性能方面的差异。其次详细阐述了叠层设计的五大先决条件:1)确定总层数需考虑信号数量、电源种类和EMC要求;2)板厚选择与走线宽度、总层数相关;3)阻抗匹配要求(单端50Ω/差分100Ω);4)材料选择需关注介电常数Er和损耗角正切值;5)EMC性能优化。最后提出了完整的叠层设计流程,包括信号层评估、电源地层配置、Core/PP厚度搭配等步骤,强调合理的叠层设计能提升PCB性能稳定性,同时降低生产成本。

  • 马上消金揭秘:航班取消“理赔”背后,屏幕共享如何盗走你的钱?

    近期出现新型机票退改签诈骗手段,骗子冒充航空公司客服,以航班取消需办理退款或改签为由实施诈骗。典型案例中,王女士在出行前一天接到"客服"电话,对方准确报出其身份和航班信息后,诱导其下载会议软件并开启屏幕共享功能,最终导致银行卡资金被盗。此类诈骗往往利用受害者出行前的紧张心理,通过非法渠道获取订票信息增强迷惑性,再以"赔偿金"为诱饵诱导开启屏幕共享窃取隐私信息。防范建议:1.通过官方渠道核实航班变动信息;2.警惕陌生链接和二维码;3.不下载不明APP或开启屏幕共享;4.妥善保管个人隐私信息。发现可疑情况应立即报警。