在接近*零温度的磁场中测量超导材料的性能非常困难,但是了解它们的量子特性是非常必要的*零多低呢?要低于0.05开尔文(-272°C)。
美国能源部艾美斯实验室的物理学家Ruslan Prozorov说:“对于许多现代(量子)材料来说,要正确研究其量子力学行为的详细细节,你需要有足够的耐心,研发出专门测量这些性能的、能实现超低温的仪器。”
Ames实验室的Prozorov和他的研究团队发现了一种测量超导和磁性材料磁性的方法——材料在超低温高磁场的环境中会表现出不寻常的量子行为。 该方法可用于研究量子临界行为、超导机制、磁阻抗和材料中的相变,而且*初的许多实验都是在Ames实验室完成。
他们将隧道二极管谐振器(一种用于*测量磁性质的射频仪器)放入稀释冰箱(一种能够将样品冷却到毫米开尔文温度范围的低温设备)中。虽然以前已经做到了这一点,但是以前的工作无法应用大的静态磁场,而静态磁场对于量子材料的研究至关重要。
Prozorov的团队致力于克服维持高分辨率磁测量的技术难题,同时实现低至0.05 K的超低温和高达14特斯拉的磁场。当团队在洛斯阿拉莫斯国家实验室进行实验时,实验室已经拥有了非常高的磁场(60T)电路。
Prozorov说:“*次安装稀释冰箱时,大家开玩笑说,我们是爱荷华州温度*低的实验室。但这么做并不是为了好玩,我们需要确定到底能达到多少的低温,因为材料的许多不寻常量子特性只有在极低温度下才能被发现。”
Prozorov的研究小组研究了几种非传统超导体中的配对对称性,绘制了具有场致量子临界行为系统的复杂相图,*近,他们还发现了自旋冰系统的不寻常性质。Prozorov说:“如果没有超低温高磁场设备,这一切都不可能办到。”
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
最新资讯
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。