帳號:
密碼:
最新動態
產業快訊
CTIMES/SmartAuto / 新聞 /
臺美科研合作 有望解開高溫超導體形成機制
 

【CTIMES/SmartAuto 籃貫銘 報導】   2023年08月16日 星期三

瀏覽人次:【1719】

國立陽明交通大學仲崇厚特聘教授帶領的理論物理研究團隊,與美國布魯克海文國家實驗室(Brookhaven National Laboratory, BNL) 實驗團隊共同合作,首度成功解開稀土族超導體中之「奇異金屬量子臨界糾纏態」之形成機制,研究成果於今(112)年2月刊登於國際知名學術期刊《自然通訊(Nature Communications)》,此一成果有助於解開困擾凝態物理界35年的高溫超導體形成機制之謎團,對基礎科學和應用技術都具有深遠意義。

(左起)臺大物理系高英哲教授、國科會自然處羅夢凡處長、陽明交通大學電子物理系仲崇厚特聘教授、陽明交通大學電子物理系張永業博士
(左起)臺大物理系高英哲教授、國科會自然處羅夢凡處長、陽明交通大學電子物理系仲崇厚特聘教授、陽明交通大學電子物理系張永業博士

普通金屬在極低溫情況下(超導性未出現前),隨溫度下降,其電阻率會隨著溫度的平方下降 (即所謂「費米液體」)。然而近30多年來,眾多新穎量子材料如:銅基高溫超導體、稀土族重費米子超導體,有機超導體、二維雙層扭轉石墨稀超導體等出現不同於普通金屬的「奇異金屬量子態」(即所謂「非費米液體」):隨溫度降低其電阻率呈現線性下降,比熱係數則以對數方式上升。

而最近稀土族超導體與銅基高溫超導體更展現出更奇特之奇異金屬稱為「普朗克金屬」之量子臨界狀態,此一量子態在不穩定的「量子臨界點」附近出現,其中電子的散射率與溫度呈現線性關係,且比例常數與普朗克常數呈現倒數關係。

上述現象包括奇異金屬態的形成原因與機制等至今仍是未解之謎,為當前凝聚態物理領域的一大難題,研究團隊即致力於從基礎發現並理解這些奇特量子物質狀態,一探量子世界的奧秘。

在微觀原子尺度下,量子力學會導致特殊物質或材料在低溫下因不同量子基態間相互競爭呈現新的物質狀態,稱為「量子臨界態」,是電子之間高度量子糾纏的新物質狀態。新穎超導體中的奇異金屬態涉及大量電子和原子狀態的量子糾纏,是高度複雜的多體「量子糾纏」狀態。而「奇異金屬量子態」可視為低溫下由於量子臨界擾動現象產生的新型物質狀態「量子臨界態」。這顯示除了一般大眾所熟知的金屬、絕緣體、超導體和半導體外,自然界還存在著這種新而普遍的物質狀態,是凝態物理界具基礎和應用價值的新發現。

本研究首次以理論與實驗合作的方式揭示了「普朗克金屬」的奧秘。實驗結果證實了稀土族超導體中「普朗克金屬態」的確是處於量子臨界點附近之量子臨界行為。同時更進一步提出了建立於量子臨界電荷擾動基礎上之微觀理論機制,首次成功解釋了此一奇異金屬現象及其形成機制與量子臨界現象之間的關係,乃為電子之間於量子臨界點附近高度「量子糾纏」的結果。

此一成果有助於解開銅基高溫超導體中同樣源自量子臨界電荷擾動之普朗克奇異金屬態形成機制。而高溫超導體之超導態即由普朗克金屬態降溫時形成,因此,本論文研究成果有助於解開困擾凝態物理界達35年之謎團「高溫超導體形成機制」。

另一方面,完整地描述奇異金屬現象在科技應用上也非常重要。若能了解奇異金屬態,有助於設計預測並提升高溫超導體的超導臨界溫度,這在科技應用上具有潛力。高溫超導體在無能量損耗的電力傳輸、量子電腦及量子計算等領域具有關鍵應用,對科技發展、改善生活和環保節能都有重大價值。

關鍵字: 超導體 
相關新聞
用蝕刻改造二維材料物理特性 成大團隊創新研發石墨烯新結構
comments powered by Disqus
相關討論
  相關文章
» 掌握石墨回收與替代 化解電池斷鏈危機
» SiC MOSFET:意法半導體克服產業挑戰的顛覆性技術
» 意法半導體的邊緣AI永續發展策略:超越MEMS迎接真正挑戰
» 光通訊成長態勢明確 訊號完整性一測定江山
» 分眾顯示與其控制技術


刊登廣告 新聞信箱 讀者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 遠播資訊股份有限公司版權所有 Powered by O3  v3.20.2048.18.188.223.120
地址:台北數位產業園區(digiBlock Taipei) 103台北市大同區承德路三段287-2號A棟204室
電話 (02)2585-5526 #0 轉接至總機 /  E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw