刷新電子譜學空間能量分辨率,磁性超導獲新突破
南方科技大學(簡稱“南科大”)物理系副教授殷嘉鑫團隊帶領一支由中國、瑞士、德國和新加坡學者組成的國際團隊在《自然》發表研究成果。 研究團隊在南科大量子奇點與演生物質實驗室中觀測到了手性籠目超導振蕩,將電子譜學空間能量分辨率提升至1微電子伏特量級,刷新了此前由美國康奈爾大學美國國家科學院院士Seamus Davis課題組在2023年創造的10微電子福特量級的世界紀錄。達到如此高的分辨率需要同時做到極低電子溫度(90毫開爾文)、超高空間分辨率(0.1埃)以及超隧微分電導高信噪比(300倍),展示了研究人員精湛的實驗技藝。 磁性與超導一般被認為是兩種互斥的量子態。2022年,殷嘉鑫團隊搭建了極低溫超高能量分辨率的掃描隧道顯微鏡系統,采用潘氏馬達技術路線,探索對籠目磁體進行量子調控以實現超導態以及對已知的籠目超導體進行高分辨率的譜學表征,探究其可存在的時間反演對稱性破缺性質。 該研究中,殷嘉鑫團隊在籠目超導體KV3Sb5和Cs......閱讀全文
刷新電子譜學空間能量分辨率,磁性超導獲新突破
理系副教授殷嘉鑫團隊帶領一支由中國、瑞士、德國和新加坡學者組成的國際團隊在《自然》發表研究成果。研究團隊在南科大量子奇點與演生物質實驗室中觀測到了手性籠目超導振蕩,將電子譜學空間能量分辨率提升至1微電子伏特量級,刷新了此前由美國康奈爾大學美國國家科學院院士Seamus Davis課題組在2023年創
刷新電子譜學空間能量分辨率,磁性超導獲新突破
南方科技大學(簡稱“南科大”)物理系副教授殷嘉鑫團隊帶領一支由中國、瑞士、德國和新加坡學者組成的國際團隊在《自然》發表研究成果。 研究團隊在南科大量子奇點與演生物質實驗室中觀測到了手性籠目超導振蕩,將電子譜學空間能量分辨率提升至1微電子伏特量級,刷新了此前由美國康奈爾大學美國國家科學院院士Se
超導抗磁性原理
超導抗磁性原理:超導體表面能夠產生一個無損耗的抗磁超導電流,這一電流產生的磁場,抵消了超導體內部的磁場。超抗磁性指某些物質在極低溫的環境下磁導率會降至零,而其磁化率XV=?1,超抗磁性物質的內部磁場會與外在環境隔離。超流體真空理論(SVT)是物理真空被視為超流體的理論物理學和量子力學的一種方法。超抗
俄歇電子能譜學
俄歇電子能譜學(Auger electron spectroscopy,簡稱AES),是一種表面科學和材料科學的分析技術。因此技術主要借由俄歇效應進行分析而命名之。產生于受激發的原子的外層電子跳至低能階所放出的能量被其他外層電子吸收而使后者逃脫離開原子,這一連串事件稱為俄歇效應,而逃脫出來的電子稱為
超導體的抗磁性應用
超導磁懸浮列車:利用超導材料的抗磁性,將超導材料放在一塊永久磁體的上方,由于磁體的磁力線不能穿過超導體,磁體和超導體之間會產生排斥力,使超導體懸浮在磁體上方。利用這種磁懸浮效應可以制作高速超導磁懸浮列車。 核聚變反應堆“磁封閉體”:核聚變反應時,內部溫度高達1億~2億攝氏度,沒有任何常規材料可
英利用超導自旋電子學研發超算
英國劍橋大學啟動了一項旨在打造未來計算機技術新架構的科研項目。該項目計劃以超導自旋電子學為基礎,研發出為新一代超級計算機鋪平道路的原型設備——這種超級計算機可以處理海量數據,同時其耗能遠遠低于目前的計算機設備。 隨著越來越多的人類社會活動轉移到網絡陣地,承載大量服務器的數據中心耗費著越來越多的
磁性超導材料首次在室溫下獲得
俄羅斯量子中心科研人員首次在室溫下獲得了磁性超導材料。有關專家認為,借助該技術未來可創建不需要復雜和昂貴冷卻裝置的量子計算機。相關研究發表在《科學報告》雜志上。 通常情況下,量子效應可在基本粒子中觀察到,只有在非常低的溫度下能夠觀察到宏觀量子現象。近年來,磁性超導材料吸引了科學家的注意。它是指含
科學家發現未知磁性超導態
近日,南方科技大學物理系副教授殷嘉鑫課題組組織一支國際團隊在磁性超導調控方向取得進展。研究團隊報道了南科大量子奇點與演生物質實驗室觀測到的時間反演對稱性破缺的籠目超導態,并開發了系統研究磁性超導的高分辨率電子譜學方法,相關成果發表于《自然—材料》上。該研究中,殷嘉鑫團隊在籠目超導體Cs(V,Ta)3
超導體的完全抗磁性簡介
完全抗磁性又稱邁斯納效應,“抗磁性”指在磁場強度低于臨界值的情況下,磁力線無法穿過超導體,超導體內部磁場為零的現象,“完全”指降低溫度達到超導態、施加磁場兩項操作的順序可以顛倒。完全抗磁性的原因是,超導體表面能夠產生一個無損耗的抗磁超導電流,這一電流產生的磁場,抵消了超導體內部的磁場。 超導體
科學家發現未知磁性超導態
近日,南方科技大學物理系副教授殷嘉鑫課題組組織一支國際團隊在磁性超導調控方向取得進展。研究團隊報道了南科大量子奇點與演生物質實驗室觀測到的時間反演對稱性破缺的籠目超導態,并開發了系統研究磁性超導的高分辨率電子譜學方法,相關成果發表于《自然—材料》上。該研究中,殷嘉鑫團隊在籠目超導體Cs(V,Ta)3
美首次證實磁性和超導性可共處
據美國物理學家組織網9月6日(北京時間)報道,美國科學家將兩塊不具有磁性的絕緣體粘合在一起,結果發現,它們相遇的接口層既有磁性又有超導性。這一結果令人吃驚,因為在正常情況下,磁性和超導性無法共存,科學家有望據此研制出新奇的電子材料。研究論文發表在9月5日出版的《自然·物理學》雜志上
俄歇電子能譜儀對帶有微弱磁性樣品的處理
帶有微弱磁性樣品的處理 由于俄歇電子帶有負電荷,在微弱磁場作用下可以發生偏轉。當樣品具有磁性時,樣品表面發射的俄歇電子會在磁場作用下偏離接收角,不能到達分析器,得不到正確的AES譜。此外,當樣品的磁性很強時,還有導致分析器頭及樣品架磁化的危險,因此,絕對禁止帶有強磁性的樣品進入分析室。對于具有
超導與生物電子學中德聯合實驗室揭牌
王曦和Andreas Offenhaeusser為聯合實驗室揭牌 10月21日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所、德國尤利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)生物與納米系統研究所(Institute of Bio- and Nanosystems, I
全氮化物鐵磁/超導界面近鄰效應研究獲進展
超導體(S)和鐵磁體(F)之間的界面是凝聚態物理研究的熱點。二者界面耦合產生了較多有趣的物理現象。S/F界面的磁近鄰效應是由界面兩側的電子自旋之間的交換相互作用,導致抑制磁序或出現非傳統超導電性。當磁性材料靠近超導體時,磁場進入超導體內僅幾納米的區域并破壞庫珀對,致使界面的超導行為發生空間變化,影響
新型插層鐵硒超導材料磁性研究獲進展
近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所副研究員劉大勇、研究員鄒良劍與中國科學技術大學國家同步輻射實驗室教授孫喆合作,在新型插層鐵硒超導材料(Li1-xFex)OHFeSe磁性研究方面取得新進展,發現這類體系存在局域和巡游共存的磁性,并提出插層磁性可以作為調控超導層中與超導配對相關的自旋
鐵硒超導體磁性和配對研究獲進展
復旦大學物理系趙俊課題組和合作者利用中子散射技術,發現鐵硒(FeSe)超導體中存在很強的條紋反鐵磁漲落,并發現該漲落和超導電性、向列相的產生有緊密聯系。他們還確定了鐵硒超導體的配對波函數存在符號改變,從而為進一步理解鐵硒類超導體的新奇超導電性和磁性的關系奠定了基礎。相關成果在線發表于《自然—材料
磁性鐵氧體ZnxFe3xO4的光電子能譜研究
鐵氧體磁性材料,由于它具有特殊的磁性和電子結構,被廣泛應用于許多領域。近年來,為了提升鐵氧體材料的物理性質,又掀起一股研究鐵氧體的熱潮。人們發現,鐵氧體的磁性與材料的化學有序狀態息息相關,尤其是材料中陽離子的占位情況,鐵氧體中陽離子的分布情況及其對磁性的影響,一直以來都是一個具有挑戰性的問題。鋅鐵鐵
X射線光電子能譜學
X射線光電子能譜學(英文:X-ray photoelectron spectroscopy,簡稱XPS)是一種用于測定材料中元素構成、實驗式,以及其中所含元素化學態和電子態的定量能譜技術。這種技術用X射線照射所要分析的材料,同時測量從材料表面以下1納米到10納米范圍內逸出電子的動能和數量,從而得到X
俄歇電子能譜學(Auger-electron-spectroscopy),簡稱AES
俄歇電子能譜基本原理:入射電子束和物質作用,可以激發出原子的內層電子。外層電子向內層躍遷過程中所釋放的能量,可能以X光的形式放出,即產生特征X射線,也可能又使核外另一電子激發成為自由電子,這種自由電子就是俄歇電子。對于一個原子來說,激發態原子在釋放能量時只能進行一種發射:特征X射線或俄歇電子。原子序
物理所利用穩態強磁場實驗裝置開展鐵基超導材料研究
中國科學院物理研究所研究員邱祥岡課題組楊潤利用穩態強磁場實驗裝置——極低溫X射線衍射儀設備(LT-XRD),對鐵基超導材料Ca0.86Pr0.14Fe2As2進行了深入的研究,并取得了進展。 在高溫超導機制的探索過程中,電子關聯和磁性一直被認為會存在緊密的聯系。和銅基超導類似,在最近發現的臨界
物理所利用穩態強磁場實驗裝置開展鐵基超導材料研究
中國科學院物理研究所研究員邱祥岡課題組楊潤利用穩態強磁場實驗裝置——極低溫X射線衍射儀設備(LT-XRD),對鐵基超導材料Ca0.86Pr0.14Fe2As2進行了深入的研究,并取得了進展。 在高溫超導機制的探索過程中,電子關聯和磁性一直被認為會存在緊密的聯系。和銅基超導類似,在最近發現的臨界
《自然》:電子愛恨之間-超導性質改變
美國和英國科學家的一項最新合作研究,發現超導體具有一種波動的超導電性(shimmering superconductivity)形態。該研究結論有望為科學家理解超導體的原理和機制提供重要線索,相關論文發表在10月4日的《自然》雜志上。?正常情況下,電子由于電性相同而相互排斥。而當超導體被冷卻到臨界溫
二維磁性超導異質結量子物態調控研究獲進展
中山大學物理學院教授鐘定永團隊在國家自然科學基金、國家重點研究計劃等項目的資助下,在二維磁性-超導異質結量子物態調控研究方面取得新進展。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。磁性與超導電性是廣受關注的宏觀量子現象。當磁性材料與超導材料形成異質結時,由于兩種物態的相互競爭與耦合,
紫外光電子能譜學
紫外光電子能譜學(UltravioletPhotoelectronSpectroscopy,UPS)是指通過測量紫外光照射樣品分子時所激發的光電子的能量分布,來確定分子能級的有關信息的譜學方法。
科學家證實交變磁性存在-有望催生新型磁性電子元件
最新一期《自然》雜志報道,瑞士、德國、奧地利等國科學家通過測量碲化錳晶體內的電子結構,證實了交變磁性的存在。南方科技大學物理系教授劉奇航對科技日報記者表示,交變磁體融合了現有傳統的鐵磁和反鐵磁體的特性。最新研究有望催生新型磁性電子元件和高容量快速存儲設備,為實現后摩爾定律時代的電子器件提供更多可能。
穩態強磁場實驗裝置測試系統產出新成果
近期,中國科學技術大學朱弘教授小組利用穩態強磁場實驗裝置電子自旋共振等測試系統,研究了壓縮應變(La,Ba)MnO3薄膜中的磁晶各向異性,其研究結果近期發表于《應用物理學雜志》(Journal of Applied Physics)。 中國科學院強磁場科學中心的科學實驗測試系統包括輸運
新材料兼具超導性和拓撲電子結構
美國萊斯大學科學家領銜的團隊在材料領域取得一項突破性進展。他們通過向二硫化鉭(TaS2)中摻入微量銦元素,制備出具有特殊電子結構的“克萊默節點線”金屬。這項發表于最新一期《自然·通訊》雜志的研究,為開發新一代高性能電子器件開辟了新途徑。研究團隊發現,銦元素的加入猶如一把神奇的鑰匙,改變了原有材料的晶
不開組會,專注實驗,他們的一項研究刷新世界紀錄
“文章被接收不足讓我們感到興奮。感到興奮的是,這項研究讓我們學習到了未知的部分,彌補了自己知識的空白。”在接受《中國科學報》記者采訪時,南方科技大學副教授殷嘉鑫如是說。近日,一項由殷嘉鑫團隊帶領的國際團隊完成的研究成果登上《自然》。他們在南科大量子奇點與演生物質實驗室中觀測到了手性籠目超導振蕩現象,
物理所等在鐵基超導體中發現類馬約拉納費米子
在微觀世界里,遵從費米統計的電子通過配對形成玻色子,它們的凝聚形成超導電子基態,使宏觀世界中的材料具有超導性。在譜學實驗中,電子配對反映為可測量的超導能隙。超導體中的雜質原子可能破壞電子間的配對,并在能隙中形成束縛態。通過觀察束縛態的各種特征,包括與其對應的能量及其空間的分布等,人們可以深入研究
電子能量損失譜
電子能量損失譜( Electron energy-loss spectroscopy, EELS)入射電子穿透樣品時,與樣品發生非彈性相互作用,電子將損失一部分能量。如果對出射電子按其損失的能量進行統計計數,便得到電子的能量損失譜。由于非彈性散射電子大都集中分布在一個頂角很小的圓錐內,適當地放置探頭