양자점에서 발생하는 프로세스에 대한 공식이 도출됩니다.

양자점은 전하 운반체(전자 또는 정공)가 있는 도체 또는 반도체 조각입니다.

세 곳 모두 공간이 제한되어 있습니다.측정. 양자점의 크기는 양자 효과가 중요할 만큼 충분히 작아야 합니다. 이는 전자의 운동 에너지가 다른 모든 에너지 규모보다 눈에 띄게 클 경우 달성됩니다. 우선, 에너지 단위로 표현되는 온도보다 큽니다.

사 카노 루이

2 개에 연결된 퀀텀 닷 (노란색)전극 (파란색). 전극에서 양자점으로 터널링하는 전자는 서로 상호 작용하여 "페르미 액체"라고하는 고도로 상관 된 양자 상태를 형성합니다.

일본 물리학자들은 다음과 같은 공식을 개발했습니다.양자점 및 기타 나노크기 물질 내부에서 발생하는 물리적 현상을 설명합니다. 이 과정은 "곤도 효과"라고도 불립니다. 1964년 이론물리학자 곤도 준(June Kondo)이 일부 자성 재료에 대해 설명했습니다. 현재는 양자점을 포함한 다른 많은 시스템에서도 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

일반적으로 금속의 전기저항은온도가 낮아지면 감소합니다. 그러나 이는 자성 불순물을 포함하는 금속에서는 작동하지 않습니다. 이는 임계 온도까지만 발생합니다. 그 이상에서는 온도가 감소함에 따라 저항이 증가합니다.

공식을 도출하기 위해 저자는이 구름의 진화에 대한 수학적 설명을 작성했습니다. 그들은 전자 상호 작용에 대한 잘 확립된 이론적 페르미 액체 모델이 적용 가능한 절대 영도의 시스템 상태에서 시작되었습니다. 그리고 두 번째 단계로 외부 방해에 대한 시스템의 반응을 설명하는 개정안을 도입했습니다. 

결과적으로 공식은 이러한 시스템에서 전자의 작업을 두 가지 다른 방식으로 반영합니다.

공식의 예측은 곧 실험적으로 테스트될 수 있습니다. 이 프로젝트에 대한 연구가 이제 막 시작되었습니다. 

오구리 아키라(Akira Oguri) 오사카 시립대학교 이론 및 실험 물리학 연구소 연구 이사

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