據物理學家組織網9月12日(北京時間)報導,由多倫多大學物理學家領導的國際研討小組使用通明膠帶初次在半導體內誘發出了高溫超導表象。這一辦法為研發可用于量子計算機和晉升能效的新式設備鋪平了路途。關聯論文宣布在9月11日出書的《天然—通訊》雜志上。
高溫超導是一種物理表象,一般指一些具有比其他超導物質更高臨界溫度的物質在液氮環境下發作的超導表象。而高溫超導體是指無需加熱就可以在液氮溫度下導電且不會丟失能量的資料,其一般也指在液氮溫度以上超導的資料。它們當前被用于低損耗輸電,并可作為量子計算機等下一代設備的根底構件。
大家在1911年發現超導體的時分,就被其獨特的性質,即零電阻、反磁性和量子地道效應所招引。但在爾后長達75年的時間內,一切已發現的超導體都只能在極低的溫度下才顯現超導。別的,只要特定的鐵化合物和銅氧化物才顯現出高溫超導特性,但銅氧化物卻具有徹底異樣的布局以及雜亂的化學組成,使其無法與一般的半導體相結合,因而這種化合物的實踐使用也深受約束,而探究它們所能發作的新效應也變得尤為重要。例如,調查資料的附近效應,即一種資猜中的超導性會引發其他附近的一般半導體也能發作超導表象。由于根本的量子力學懇求兩種資料要進行近乎完美的觸摸,因而上述情況很難發作。
研討小組負責人、該校的物理學家肯尼斯·博奇談道:“一般情況下,半導體和超導體之間的交界面資料需顛末雜亂的成長進程才干構成,制作的東西也要比人的頭發更為精密。而這個界面正是此次實驗中通明膠帶的附著地。”研討團隊使用了通明膠帶和玻璃載片來放置高溫超導體,使其挨近一種特別類型的半導體——拓撲絕緣體。拓撲絕緣體能像大部分的半導體相同,其外表非常具有金屬質感,答應電荷挪動。這是由于在拓撲絕緣體的內部,電子能帶布局和慣例的絕緣體類似,其費米能級坐落導帶和價帶之間。而在拓撲絕緣體的外表存在一些特別的量子態,這些量子態坐落塊體能帶布局的帶隙之中,然后答應導電。因而也在這種別致的半導體內初次誘發了高溫超導表象。(記者張巍巍)
總編輯圈點:
通明膠帶和高溫超導,這兩個看似風牛馬不相及的東西,卻奇特地聯絡到了一同,讓我們不得不驚嘆科學家的特殊想像力。超導技能作為21世紀的寵兒,其開展、使用和遍及將在國際動力方面發揚永存的效果,將為國際免除很多不必要的邊際耗散。若是這些能量被合理使用,對人類的開展不可謂不大。超導資料的遍及必將是一場資料大革新,其含義并不會亞于其他科技革新。而文中所述的研討發現,或將超導資料的使用遍及引進“快車道”。