超导性神秘:科学家挑战了50年的电子行为理论

最近的一项研究发现,哈伯德模型无法准确预测简化的一维丘比特系统的行为。根据SLAC的科学家的说法,这表明该模型不太可能完全考虑到二维丘比特的高温超导性。超导性,某些材料可以在没有任何能量损失的情况下传导电力的现象,它具有很大的[...]

来源:SciTech日报
插图描绘了氧化铜(或称铜酸盐)一维链中相邻晶格位点中的电子之间出乎意料的强大吸引力,氧化铜或铜酸盐是一种在相对较高的温度下传导电流的材料,在其二维对应物中没有损失。在最近的一项研究中,斯坦福大学和 SLAC 的科学家使用 X 射线来检查自旋子对(代表电子自旋的准粒子)的行为。该实验进一步证明了哈伯德模型(预测固体中电子行为的主要理论)没有捕获到的异常强大的吸引力。作者表示,该模型无法解释铜酸盐中的电子动力学,即使是在简化的一维系统中也是如此。图片来源:SCI-HUA

最近的一项研究发现,哈伯德模型无法准确预测简化的一维铜酸盐系统的行为。 SLAC 的科学家表示,这表明该模型不太可能完全解释二维铜酸盐中的高温超导性。

超导性是指某些材料可以在没有任何能量损失的情况下导电的现象,具有从超高效电网到尖端量子设备等革命性技术的巨大潜力。

美国能源部 SLAC 国家加速器实验室斯坦福材料与能源科学研究所 (SIMES) 的研究人员最近在《物理评论快报》上发表的一项研究为该领域最持久的难题之一:铜酸盐的高温超导性提供了新的见解。

物理评论快报 SLAC国家加速器实验室

基于早期 SLAC 研究的结果,研究人员提出了更多证据,表明哈伯德模型(描述量子材料中强电子相互作用的最广泛使用的理论框架)未能完全捕获铜酸盐中电子的行为,即使是在这些系统的简化一维版本中也是如此。

早期 SLAC 研究 摄氏度