维尔茨堡团队在光-物质混合系统中实现量子霍尔与自旋霍尔效应的光学类比
维尔茨堡卓越集群ctd.qmat研究人员通过材料与微结构设计,在由极化子构成的光-物质混合体系中实现了拓扑量子霍尔效应和量子自旋霍尔效应的光学对应现象,相关成果发表于《自然通讯》。
物理学家直接观测平带量子材料关键电子载体:紧凑分子轨道
赖斯大学Qimiao Si团队与以色列魏茨曼科学研究所合作,在kagome金属Ni3In中观测到与平带相关的紧凑分子轨道,并据此追溯材料异常量子临界行为的来源。相关成果发表于《自然物理》。
伦斯勒理工学院团队在室温纳米器件中实现超固体物质态
研究人员通过在纳米级器件中设计光与物质的耦合,在室温条件下观察到兼具晶体有序与量子相干流动特征的“超固体”相态,相关成果发表于《自然纳米技术》。
于利希研究中心自主研制动量显微镜:以桌面紫外激光获取更清晰电子态图像
于利希研究中心推出一台完全自主研发制造的动量显微镜,借助桌面紫外激光与新电子光学设计,在一次或少数几次测量中获取包含动量、自旋等信息的电子态“全景图”,目前设备仍处测试阶段。
查尔姆斯理工大学通过堆叠量子材料实现无外部磁场的精确自旋控制
瑞典查尔姆斯理工大学研究人员利用范德华异质结构,将两种量子材料叠加,在无需外部磁场或强电流的情况下实现对电子自旋的高精度操控,并可在室温条件下工作。
超快光脉冲实现量子材料表面分子集体旋转
德国、日本和印度研究团队借助DESY自由电子激光FLASH及高次谐波产生光源的超快脉冲,观测到二维量子材料表面分子在飞秒尺度上的同步旋转,并发现该过程可短暂形成均一手性排列。
寻找室温超导体,国际团队提出系统化研究议程
国际研究团队在《美国国家科学院院刊》发表观点文章,梳理室温超导研究现状并提出未来路线图,强调在环境温度实现超导性并无基本物理定律上的禁区,同时提出提升预测能力与材料工程手段两项核心任务。
研究首次证实:内置光学腔耦合可改变材料超导性
哥伦比亚大学Itai Keren团队在《自然》发表实验结果称,通过将分子超导体与具“内置红外腔”特性的六方氮化硼薄晶体耦合,可在无外部光照、压力或磁场条件下显著降低超流密度。
研究称铈镁六铝酸盐并非量子自旋液体,或呈现一种新的非量子物质态
赖斯大学戴鹏程团队在《Science Advances》发表研究指出,此前因“连续谱”和“缺乏磁性有序”而被归类为量子自旋液体的CeMgAl11O19,相关信号实源于铁磁与反铁磁相互作用竞争导致的简并与无序。
中子散射揭示手性声子在磁性材料中的磁性特征
南京大学包松团队利用非弹性中子散射在铁磁化合物单晶中观测到与手性声子相关的磁性散射增强,显示声子与磁激发子存在强耦合。相关成果发表于《物理评论快报》。
研究称量子效应或为下一代无电池设备带来新路径
国际团队在一种高质量拓扑材料中研究非线性霍尔效应机制,发现该效应在室温下保持稳定,且输出电压的方向与强度可随温度调控,为更小、更高效的能量收集器件提供可能。
研究人员在超莫尔晶格扭曲三层石墨烯中观测到强关联态与稳健超导性
洛桑联邦理工学院、柏林自由大学等机构团队在一种破缺镜像对称性的扭曲三层石墨烯结构中,通过低温电输运测量观察到接近零电阻的超导特征,并以Brown-Zak振荡确认超莫尔晶格的存在。相关成果发表于《自然物理》。
