연구 주제는 다음과 같은 경우 초전도가 되는 초전도체 부류에 속합니다.
그러나 이러한 소위 고온초전도체는 아직 완전히 이해되지 않았습니다. MIT의 물리학 조교수 인 Riccardo Comin은“초전도성을 이해하기 위해서는 미세한 여기와 역학이 필요하지만 30 년의 연구 후에도 여전히 많은 질문이 열려 있습니다.
2015 년 과학자들은 새로운 종을 발견했습니다고온 초전도체 : 섭씨 -208.15 도의 온도에서 초전도를 할 수있는 원자 층 두께가 하나 인 셀렌 화철 시트. 대조적으로, 훨씬 낮은 온도 (섭씨 -265.15도)에서 동일한 물질 초전도체의 대량 샘플. 이 발견은 수많은 조사를 촉발 시켰습니다.
일반 금속에서 전자는 동일한 방식으로 작동합니다.방에서 춤추는 개인 처럼요 초전도 금속에서 전자는 춤의 쌍처럼 쌍으로 움직입니다. 그리고이 모든 쌍들은 마치 양자 안무의 일부인 것처럼 한꺼번에 움직여 궁극적으로 일종의 전자 초 유체를 만들었습니다.
과학자들은 오랫동안초전도체에서 전자를 함께 묶는 "접착제"는 물질 내부의 원자 이동에 의해 형성됩니다. "탁자 위에 단단한 앉아있는 것을 보면 아무것도하지 않는 것 같습니다."라고 Comin은 말합니다. 그러나 나노 스케일에서는 많은 일이 일어나고 있습니다. 이 물질 안에서 전자는 가능한 모든 방향으로 날아가고 원자는 흔들립니다. 그들은 진동합니다. 전통적인 초전도체에서 전자는 원자의 움직임에 저장된 에너지를 사용하여 쌍을 형성합니다.
전자 결합 뒤에있는 "접착제"고온 초전도체, 기타. 과학자들은 이것이 전자의 특정 속성 인 스핀과 관련이 있다고 제안했습니다. Brookhaven National Laboratory의 보조 물리학자인 Jonathan Pelliciari는“회전은 기본 자석으로 볼 수 있습니다. 아이디어는 고온 초전도체에서 전자가 이러한 스핀에서 에너지의 일부를 취할 수 있다는 것입니다. 그리고이 에너지는 그들이 쌍을 만드는 데 사용하는“접착제”입니다.
지금까지 대부분의 물리학 자들은원자 층 두께 만있는 물질에서 스핀 여기를 감지하거나 측정하는 것은 불가능합니다. 그러나 물리학 자들은 스핀 여기를 발견했을뿐만 아니라, 무엇보다도 초박형 샘플의 스핀 역학이 대량 샘플의 스핀 역학과 크게 다르다는 것을 보여주었습니다. 특히, 초박형 샘플에서 변동하는 스핀의 에너지는 벌크 샘플의 스핀 에너지보다 4 ~ 5 배 더 높았습니다. 공명 비탄성 X 선 산란 (RIXS) 장비가 연구에 사용되었습니다.
Pelliciari는“이것은 원자 적으로 얇은 재료의 스핀 여기에 대한 최초의 실험적 증거입니다.
참조 :
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