Исследователи сверхпроводимости разгадали тайну дуг Ферми
Высокотемпературная сверхпроводимость — одна из величайших загадок современной физики: некоторые материалы проводят электрический ток без всякого сопротивления, но только при очень низких температурах. Нахождение материала, который остается сверхпроводящим даже при комнатной температуре, вызвало бы технологическую революцию. Поэтому люди во всем мире работают над лучшим, более всесторонним пониманием таких материалов.
Важный шаг был сделан в TU Wien (Вена). Особенно интересный класс высокотемпературных сверхпроводников , известных как купраты, демонстрирует весьма удивительный эффект. При определенных условиях электроны в этих материалах могут двигаться только в определенных направлениях. Разрешенные направления можно визуализировать в виде кривых, известных как дуги Ферми.
Эти дуги можно визуализировать с помощью лазерного света, который специально выбивает электроны из материала. Группа из Института физики твердого тела Технического университета Вены теперь преуспела в разработке теоретических и численных моделей, объясняющих этот эффект. Он вызван магнитными взаимодействиями между электронами разных атомов.
Объяснения сверхпроводимости существуют уже давно — Нобелевская премия была присуждена еще в 1972 году за так называемую «теорию БКШ», которую можно использовать для математического описания сверхпроводимости в металлах.
Однако эта теория терпит неудачу, когда дело доходит до особенно интересных материалов, которые допускают сверхпроводимость даже при сравнительно высоких температурах (хотя все еще довольно низких по человеческим меркам). К таким материалам относятся купраты — медьсодержащие соединения, которые сегодня являются одними из самых исследованных сверхпроводящих материалов.
«Глядя на эти материалы, мы сталкиваемся с целой серией необъяснимых явлений, которые часто тесно связаны», — сказал Алессандро Тоски, который координировал исследовательский проект вместе с Карстеном Хельдом. Одним из таких явлений являются «дуги Ферми».
Можно добавить дополнительные электроны к высокотемпературным сверхпроводникам, а затем измерить, как эти электроны движутся в материале, или, говоря с точки зрения квантовой физики, какие квантовые состояния могут принимать эти электроны.
Во время таких измерений исследователи столкнулись с сюрпризом. «Материал допускает только определенные направления импульса», — говорит Маттиас Райтнер (TU Wien). «Это означает, что электроны могут двигаться только в определенных направлениях».
Разрешенные квантово-физически состояния лежат на кривой (дуге Ферми), которая резко обрывается в определенных точках — крайне нетипичное поведение, которое невозможно объяснить с помощью традиционных теоретических моделей.
Однако команда TU Wien — Пол Ворм, Маттиас Рейтнер, Карстен Хельд и Алессандро Тоски — теперь преуспела в теоретическом объяснении этого удивительного поведения. Они разработали сложные компьютерные симуляции, а также аналитическую модель, которая описывает явление с помощью простой формулы. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.
«Ключом к эффекту является антиферромагнитное взаимодействие», — говорит Райтнер. Антиферромагнетизм означает, что магнитное направление атома предпочтительно ориентировано в противоположном направлении по отношению к соседнему атому.
«В купратах, которые мы смоделировали, это антиферромагнитное взаимодействие с большим радиусом действия», — говорит Райтнер. «Поэтому магнитные моменты электронов на разных атомах выстраиваются на больших расстояниях таким образом, что магнитная ориентация электронов всегда чередуется между одним направлением и другим — подобно шахматной доске, где каждое поле окрашено иначе, чем его непосредственные соседи».
Исследовательской группе удалось показать, что эта магнитная картина впоследствии приводит к странному поведению электронов, зависящему от направления.
«Впервые нам удалось представить теоретическую модель резкого прекращения дуг Ферми и объяснить, почему движение электронов в таких материалах возможно только в определенных направлениях», — говорит Ворм. «Это достижение не только помогает нам лучше понять некоторые неразгаданные тайны высокотемпературных сверхпроводников, но и может способствовать будущим исследованиям материалов с аналогичными нетрадиционными свойствами».
Читайте также:
Ученые нашли доказательства нового типа сверхпроводимости без магнетизма
Фото из открытых источников Группа ученых из Yale University опубликовала на портале Nature...
Тайны странной «псевдощели» в квантовой физике наконец-то разгаданы
Фото из открытых источников Умело применяя вычислительную технику, ученые совершили прорыв в...
Объединение материалов может обеспечить уникальную сверхпроводимость для квантовых вычислений
Фото из открытых источников Новый синтез материалов, каждый из которых обладает особыми...
Обнаружен новый сверхпроводник с признаками удивительной сверхпроводимости
Фото из открытых источников Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый...
Ученые открыли новый способ преобразования тепла в электричество
Фото из открытых источников Термоэлектрические материалы, преобразующие тепло в электричество,...
Физики открыли странную форму кристалла, в котором электроны не могут двигаться
Фото из открытых источников Квантовые законы дорожного движения, примененные к трехмерному...
Сибирские ученые создают морозостойкие аккумуляторы
Фото из открытых источников Ученые из Новосибирска разрабатывают материалы для литий- и...
Физики почти разгадали одну из величайших загадок Вселенной
Международная группа ученых Европейского центра ядерных исследований (CERN) под руководством...
Создан материал, устойчивый к экстремальному холоду
Фото из открытых источников Российско-китайская команда ученых разработала композиционный...
Впервые обнаружено движение электронов со «световой скоростью» в четырех измерениях
Фото из открытых источников Неуловимое поведение электронов наконец было выделено из более...
Ученые разработали «плюрипотентный» пластик для многофункционального использования
Фото из открытых источников В удаленных средах инженеры ограничены только теми материалами,...
Спустя 90 лет физики наконец поймали загадочный вигнеровский кристалл
Фото из открытых источников Электроны — чудесные маленькие вещи. Они часто висят на орбитах...
Эффект изгиба электронов может улучшить память компьютера
Фото из открытых источников Новый магнитный материал, разработанный физиками RIKEN, может...
Инновационная технология производства сверхпроводников разработана в Казани
Фото из открытых источников В Институте физики Казанского федерального университета (КФУ) создали...
Этим продуктам не место в вашем холодильнике
Храните продукты в холодильнике правильно Все мы периодически превращаем холодильник в свалку....
Учёные достигли рекордных показателей сверхпроводников
Фото из открытых источников Учёные из Университета Буффало сделали важный шаг в развитии...
Физики МГУ рассказали об измерении важных параметров сверхпроводников
Международная группа ученых при участии исследователей из МГУ провела работу, в результате которой...
Побит рекорд самой низкой температуры, достигнутой большими молекулами
Фото из открытых источников Молекулы, содержащие четыре атома, являются крупнейшими из всех,...
Остановка световых волн в кристалле обещает новые способы управления фотонами
Фото из открытых источников Поиск новых способов замедления мимолетных волн света или даже...
Наноразмерное серебро может самовосстановливаться без внешнего вмешательства
Фото из открытых источников Как инновационная концепция в материаловедении и инженерии,...
Физики выявили удивительное явление старения материалов с течением времени
Фото из открытых источников Физики в Дармштадте исследуют процессы старения материалов. Впервые...
Physical Review Letters: учёные разгадали тайну выброса рентгеновских лучей
Фото из открытых источников Начиная с 1960-х годов ученые, изучающие рентгеновское излучение,...
Nature: физики обнаружили в графене явление, открывающее путь квантовым вычислениям
Фото из открытых источников Физики из Massachusetts Institute of Technology (MIT) обнаружили, что...
Российские ученые создали борсодержащие композиты с уникальными свойствами
Фото из открытых источников Группа российских ученых из НИТУ МИСИС разработала инновационный класс...