此圖顯示了構(gòu)成氧化銅超導體晶格的原子(藍色球體)的位置,疊加在處于電荷有序狀態(tài)的電子電荷分布圖(黃色是高電荷密度,暗點是低)上。通常,原子可以左右振動(陰影表示振動時的平均位置)。但當冷卻到出現(xiàn)階梯狀電荷密度波的點時,原子位置沿著“梯級”移動,振動停止,將原子鎖定在適當?shù)奈恢?。了解這些電荷有序狀態(tài)可能有助于科學家解開在較低溫度下觸發(fā)超導性的其他相互作用。圖片來源:布魯克海文國家實驗室
精密測量揭示了超導氧化銅材料電荷有序狀態(tài)下電子密度與原子排列之間的聯(lián)系。
布魯克海文國家實驗室的研究人員發(fā)現(xiàn),某些原子振動的消失與超導氧化銅材料中“電荷密度波”的出現(xiàn)之間存在直接聯(lián)系。這一發(fā)現(xiàn)是通過精密測量實現(xiàn)的,揭示了原子結(jié)構(gòu)和電荷分布之間的重要關系,促進了我們對超導性的理解。
是什么讓一些材料可以無電阻地承載電流?科學家們正試圖闡明這些復雜的特征。利用這種被稱為超導性的特性,可能會導致完美高效的電力線、超快計算機和一系列節(jié)能進步。在這些材料不具有超導性時了解它們是探索這種潛力的關鍵部分。
“要解決這個問題,我們需要了解這些材料的許多相,”美國能源部布魯克海文國家實驗室凝聚態(tài)物理與材料科學部的物理學家 Kazuhiro Fujita說。在 5 月 17 日發(fā)表在Physical Review X上的一項新研究中,F(xiàn)ujita 和他的同事試圖找到一種解釋,解釋在與氧化銅超導體的超導相共存的相中觀察到的異?,F(xiàn)象。
這種異常是構(gòu)成材料晶格的原子的振動能量神秘消失。“X 射線顯示原子以特定方式振動,”藤田說。但隨著材料冷卻,X 射線研究表明,一種振動模式停止了。
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