手性有机超导体中的稳固自旋-动量锁定
物理学中,自旋和动量是描述电子基本属性的两个核心量。在许多材料中,这两个量在一定条件下会发生耦合,产生所谓的自旋-动量锁定。这种现象意味着电子的自旋方向与其运动方向之间存在着确定的关联,为自旋电子学等新兴领域提供了重要的物理基础。传统上,强大的自旋-动量锁定常
物理学中,自旋和动量是描述电子基本属性的两个核心量。在许多材料中,这两个量在一定条件下会发生耦合,产生所谓的自旋-动量锁定。这种现象意味着电子的自旋方向与其运动方向之间存在着确定的关联,为自旋电子学等新兴领域提供了重要的物理基础。传统上,强大的自旋-动量锁定常
分子材料科学研究所/综合研究开发机构(IMS/SOKENDAI)的研究人员研究了手性有机超导体κ‑(BEDT‑TTF)₂Cu(NCS)₂,观察到了巨大的非互易输运和超导二极管效应,远远超出了传统自旋轨道耦合的预测。他们的结果表明,分子手性有效地放大了自旋轨道相
超导体是一类具有零电阻的物质,其现象的解释长期以来困扰着物理学家。1940年代,约翰·巴丁(John Bardeen)、利昂·库珀(Leon Cooper)和约翰·施里弗(John Robert Schrieffer)提出了著名的BCS理论(Bardeen-C
2025年5月5日,《物理评论快报》刊登的论文证实了物理学界期待已久的画面:麻省理工学院团队利用原子分辨显微镜技术,首次在自由运动状态下拍摄到单个原子间的量子关联。这项突破相当于给微观世界装上了每秒万亿帧的高速摄像机,让德布罗意波函数叠加、费米子配对等抽象概念
超导现象作为物理学中的一个重要研究领域,至今已经引起了广泛的关注。自从1911年由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)首次发现超导现象以来,超导材料的研究不仅改变了我们对物质状态的认识,也为现代科技的进步提供了重要的