0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

物理学家们却意外地发现了一种全新的量子粒子

工程师邓生 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-01-12 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据外媒报道,从定义上来讲,金属和绝缘体非常不同--但现在来自普林斯顿大学的物理学家们却意外地发现了绝缘体一种意想不到的量子行为,而这种量子行为曾被认为是金属所独有的。这一发现表明了一种全新的量子粒子,该团队称之为中性费米子。

从本质上说,金属导电而绝缘体则不导电。在分子水平上,这归结于电子在材料中自由移动的程度--在金属中,电子是很容易移动的,而绝缘体显然有着很高的电阻从而阻止了电子的移动。

这场现象带来的一个副效应是,金属可以表现出一种被称为量子振荡的现象。当在极低温度下暴露在磁场中时,电子可以转换成量子态从而导致材料的电阻率发生振荡。然而,这在绝缘体中却不会发生,因为它们的电子不大会移动。或这至少是一个世纪大部分时间里的传统思维。现在,在这项新研究中,普林斯顿大学的研究人员则首次意外地发现了绝缘体中的量子振荡现象。

据了解,该研究团队使用的是二碲化钨晶体(tungsten ditelluride),它在整体上表现得像金属,但当它被刨成像石墨烯那样的二维形式时就变成了绝缘体。当测量单层材料在磁场下的电阻率时,科学家们发现它开始发生振荡。

“这完全出乎了我们的意料,”该研究的论文资深作者Sanfeng Wu指出,“我们问自己,‘这究竟是怎么回事?’我们还没有完全理解。”

目前的理论还无法解释这一现象,但研究者们提出了自己的假设。他们称,振荡的可能不是电子本身,相反,强烈的相互作用可能会创造出新的量子粒子,这些量子粒子会表现出观测到的效果。

由于绝缘体阻碍带电粒子自由移动,这些新粒子必须携带中性电荷。这些假设的中性费米子可以表现出观测到的量子振荡。

研究小组表示,他们还需要做更多的工作来验证中性费米子是否存在或是否有其他的解释来解释他们观察到的奇怪现象。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 磁场
    +关注

    关注

    3

    文章

    911

    浏览量

    25455
  • 电子
    +关注

    关注

    32

    文章

    2044

    浏览量

    94066
  • 物理学
    +关注

    关注

    1

    文章

    30

    浏览量

    10166
  • 量子粒子
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    5740
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起源于诺贝尔物理学奖得主,纳米机器人再突破!

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)纳米机器人是指体积在纳米级别(1-100纳米)的微型机器人,其研制属于分子仿生学的范畴。这概念最早由诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼在1959年提出,他在《微观世界有无
    的头像 发表于 11-22 07:23 1.1w次阅读
    起源于诺贝尔<b class='flag-5'>物理学</b>奖得主,纳米机器人再突破!

    [GLAD] GLAD:瞬态拉曼效应

    | | 概述 1928年,光波被散射后频率发生变化的现象被印度物理学家拉曼发现,因此被命名为拉曼散射。拉曼散射可以分为自发拉曼散射和受激拉曼散射。自发拉曼散射源于热振动声子对于入射光的散射
    发表于 05-14 08:35

    【干货】菲涅尔透镜+PIR感应超薄聚光,解决传统透镜厚重成像差痛点

    得又厚又重才能做到同样的事。它是怎么做到的?个反直觉的思路19世纪,法国物理学家菲涅尔接到个任务:让灯塔的光传得更远。当时用的是巨大厚重的玻璃透镜,重达数吨,
    的头像 发表于 05-07 19:33 141次阅读
    【干货】菲涅尔透镜+PIR感应超薄聚光,解决传统透镜厚重成像差痛点

    鸿之微邀您相约2026年物理学术年会

    深化产学研融合,共筑材料创新生态。鸿之微科技携手四川省物理学会°共同举办2026年物理学术年会,聚焦前沿材料研发与智能计算技术,搭建高校科研与产业应用的高效互通桥梁。深化协同、聚力攻关,以自主可控的核心技术赋能材料科学研究,助力关键材料领域高质量发展与核心技术突破。
    的头像 发表于 03-27 15:26 579次阅读

    新型真空紫外激光器转换效率大幅提升

    美国科罗拉多大学博尔德分校物理学家团队研发出一种新型真空紫外(VUV)激光器,其将输入能量转换为VUV激光输出能量的转换效率,比现有同类技术高出100到1000倍。这种激光器未来或能帮助科学家观察
    的头像 发表于 03-25 07:42 148次阅读
    新型真空紫外激光器转换效率大幅提升

    TEC半导体制冷器结构解读及工作原理研究

    物理学家让·查尔斯·珀尔帖于1834年发现,其本质是电荷载流子(电子和空穴)在不同能级半导体材料界面处发生能量转移:电流从低能级流向高能级时吸热,反之则放热。与传统压缩
    的头像 发表于 03-20 08:33 768次阅读
    TEC半导体制冷器结构解读及工作原理研究

    麦克斯韦(Maxwell)的遗产 位微波工程师的心得体会

    这个家伙产生了兴趣(图1)。历史学家公认他是19世纪最出色的物理学家,与爱因斯坦(Einstein)和牛顿(Newton)齐名。任何个书店或图书馆都有爱因斯坦
    的头像 发表于 02-25 17:33 282次阅读
    麦克斯韦(Maxwell)的遗产 <b class='flag-5'>一</b>位微波工程师的心得体会

    应用探究|超越鬼成像():基于PPKTP实现跨波段“无探测”量子成像

    2025年无疑是量子的盛会,不仅被联合国大会和联合国教科文组织正式定为“国际量子科学与技术年”(IYQ),今年的诺贝尔物理学奖也花落量子物理
    的头像 发表于 12-30 11:11 699次阅读
    应用探究|超越鬼成像(<b class='flag-5'>一</b>):基于PPKTP实现跨波段“无探测”<b class='flag-5'>量子</b>成像

    德国斯图加特大学突破量子中继器技术

    为实现量子互联网,经济实惠的光纤基础设施必不可少。但光的传输距离有限,传统光信号需定期增强,而量子信息无法简单放大、复制或转发。为此,物理学家开发量子中继器,在
    的头像 发表于 11-19 16:02 395次阅读
    德国斯图加特大学突破<b class='flag-5'>量子</b>中继器技术

    光:量子加密通信的理想载体

    量子加密通信,更准确的称谓是量子密钥分发,代表一种全新的安全通信范式。它与传统加密技术的根本区别在于,其安全性不依赖于数学问题的计算复杂度
    的头像 发表于 10-21 17:28 1307次阅读
    光:<b class='flag-5'>量子</b>加密通信的理想载体

    量子光突破传统光的局限,提升光谱技术性能!

    实验装置示意图 支由工程师和物理学家组成的国际团队发现了一种利用量子光提升光谱技术性能的方法。这
    的头像 发表于 10-15 08:00 305次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>光突破传统光的局限,提升光谱技术性能!

    通信之谜:谁才是无线电的发明者?

    留下了他们的足迹:在英国,物理学家法拉第提出电磁感应定律,麦克斯韦提出电磁场理论、德国物理学家赫兹通过实验证明了电磁波存在之后,许多发明家都开始无线电的应用研究,
    的头像 发表于 09-17 17:32 4343次阅读
    通信之谜:谁才是无线电的发明者?

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用

    AI被赋予人的智能,科学家希望在没有人类的引导下,AI自主的提出科学假设,诺贝尔奖级别的假设哦。 AI驱动科学被认为是科学发现的第五个范式
    发表于 09-17 11:45

    校企联动共话未来:西电物理学院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    7月25日,西安电子科技大学物理学院师生行走进重庆御芯微信息技术有限公司,开启场集技术洞察、行业认知与职业规划于体的深度交流。御芯微
    的头像 发表于 07-30 09:45 995次阅读
    校企联动共话未来:西电<b class='flag-5'>物理学</b>院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式

    扫描电镜的概念和技术起源于20世纪30年代,最早是由德国物理学家Max Knoll和Ernst Ruska首次提出了扫描电子显微镜的概念,经过科学家不断研究与技术革新,第台实用化的
    的头像 发表于 06-09 14:02 1.5w次阅读
    扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式