量子摄像机捕捉生活的第一时刻

奇怪的金属使科学家困扰了数十年,但是赖斯大学研究人员的新突破提供了一个主要的线索:在一个特定的量子转折点,这些材料中的电子比以往任何时候都更加纠缠。该团队使用量子Fisher信息,一种来自量子计算世界的工具,揭示了纠缠如何正确地为[...]

来源:SciTech日报
莱斯物理学家利用量子费希尔信息揭示了电子纠缠如何在奇怪金属的临界点达到峰值,为这些神秘材料提供了新的见解。图片来源:SciTechDaily.com

奇怪的金属困扰了科学家数十年,但莱斯大学研究人员的一项新突破提供了一条重要线索:在特定的量子临界点,这些材料中的电子变得比以往任何时候都更加纠缠。

利用量子费希尔信息(量子计算领域的一种工具),该团队揭示了当通常的电行为规则被破坏时,纠缠尖峰是如何发生的。这种新颖的方法不仅揭示了奇怪金属的奇异世界,而且还为下一代超导体和节能技术打开了大门。

量子计算

破解奇怪金属的密码

长期以来,科学家们一直对奇怪的金属和不遵循通常的电和磁规则的材料感到困惑。现在,莱斯大学的物理学家利用量子信息科学的工具取得了重大突破。

在《自然通讯》上发表的一项新研究中,他们表明奇怪金属中的电子在关键临界点处高度纠缠。这一发现为这些不寻常材料的行为提供了新的见解,并最终可能导致超导体的改进——有一天可能会彻底改变我们传输和使用能源的方式。

自然通讯

心脏的量子纠缠

与铜或金等日常金属的行为方式可预测不同,奇怪的金属行为更加不稳定。它们的电特性无法用标准物理学轻易解释。为了进行研究,由莱斯大学物理学和天文学教授 Qimiao Si 领导的团队使用了一种称为量子费希尔信息(QFI)的概念。这个工具借用了量子计量学,可以帮助科学家追踪电子相互作用在极端条件下如何变化。

研究奇怪金属的新方法