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cyqdesign 2022-10-31 19:55

研究人首次在室溫下觀察到拓撲絕緣體中的奇異量子態(tài)

許多量子效應只能在極低的溫度下產(chǎn)生,這限制了它們在現(xiàn)實世界中的作用,F(xiàn)在,普林斯頓大學的研究人員展示了一種在室溫下發(fā)生在材料中的奇異量子態(tài)。 26D,(Y$*  
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拓撲絕緣體是一種具有以獨特方式傳導電子的結構的材料。該材料的大部分是絕緣體,完全阻止電子流過。然而,在其表面和邊緣的薄層是高度導電的,允許電子以高效率自由流動。鑒于這些奇怪的特性,拓撲絕緣體可以承載一些耐人尋味的量子態(tài),對構建未來的量子技術可能很有用。 $-Yq?:  
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但當然也有一個問題:大多數(shù)量子態(tài)是非常脆弱的,在面對干擾時就會崩潰。熱,或熱噪聲,是一個主要的觸發(fā)因素--當材料變暖時,其中的原子會以更高的能量振動,這就破壞了量子態(tài)。因此,大多數(shù)利用量子效應的實驗和技術需要在接近絕對零度的溫度下進行,在那里,原子的運動會直接減慢。但這反過來又使這些技術在更廣泛的使用中不切實際。 c2o.H!>  
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在新的研究中,普林斯頓大學的研究人員找到了一種解決方法,在室溫下觀察拓撲絕緣體的量子效應。他們選擇的材料是一種被稱為溴化鉍的無機晶體化合物。 >2)`/B9f4  
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這種材料被發(fā)現(xiàn)具有恰到好處的帶隙,這是一個絕緣的“屏障”,電子無法在其中存在某些能量水平。這個帶隙需要足夠?qū),以防止熱噪音,但又不能太寬,以免破壞電子的自?軌道耦合效應,這對保持電子的穩(wěn)定至關重要。溴化鉍被發(fā)現(xiàn)有一個超過200毫電子伏特的帶隙,正好在室溫下保持量子狀態(tài)穩(wěn)定的“最佳位置”。 S!r,p};  
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研究小組通過觀察所謂的量子自旋霍爾邊緣狀態(tài)證實了他們的發(fā)現(xiàn),這是這些拓撲系統(tǒng)所特有的屬性。研究人員說,這一突破將有助于推動自旋電子學等量子技術的發(fā)展,自旋電子學是一個新興領域,它以比目前電子產(chǎn)品更高的效率將數(shù)據(jù)編碼在電子的自旋中。 c*~ /`lG  
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