Vedec matematicky dokazuje kvantový fenomén spojený s elektrickým odporom

Vedec objavil zvyškovú entropiu pri ultra nízkej teplote s presnou predpovedanou hodnotou

trojkanálový efekt Kondo.

Výskumník ukázal, ako elektróny okolo iónuholmium +3 interagujú s vodivými elektrónmi a vedú k predpokladanej hodnote zvyškovej entropie pri ultranízkych teplotách. Uvažoval o trojkanálovom Kondo efekte (zvýšenie elektrického odporu pri teplotách blízkych nule) v numerickom modeli kubickej zlúčeniny holmia.

Jedna z mnohých záhad, ktorým čelilifyzika kondenzovaných látok v 20. storočí sa vyskytol zvláštny prípad odporu nečistých kovov. Elektrický odpor v kovoch je z veľkej časti spôsobený rozptylom vodivých elektrónov z kovových iónov, ktoré vibrujú v dôsledku tepelnej energie. Čím nižšia teplota, tým menej vibrácií a slabší efekt. Dalo by sa očakávať, že merný odpor kovov jednoducho klesne, keď sa priblížia k absolútnej nule. Ale ako teplota klesá, merný odpor dosiahne minimum a potom opäť vzrastie. Tento efekt je známy ako Kondo efekt. Japonský vedec Jun Kondo si ako prvý uvedomil, že je to spôsobené magnetickými nečistotami interagujúcimi s vodivými elektrónmi počas hybridizácie. Kondo efekt prispel k rozvoju nanoelektroniky.

Pozri tiež:

Milisekunda namiesto 30 biliónov rokov na úlohu: Čína predstavila nový kvantový počítač

Náš kvantový počítač, jadrová energia a urýchľovač: aké prelomy možno očakávať v ruskej fyzike

Na útržkoch DNA jedného z najznámejších Indiánov sa našiel jeho žijúci pravnuk