1973年,物理学家PhilAnderson假设量子自旋液体(QSL)状态存在于一定角度的晶格中,但他放弃了进一步研究的方法五十年后,与位于能源部的阿克里奇国家实验室的Quantum科学中心总部相关的研究人员发现,具有这种结构的新型材料KYbSe2中存在QSL行为
QSLs——一种由纠缠的、或三柱状的、磁性的尺度自旋的相互作用控制的模式的新材料——在KYbSe2和其他delafossites中具有极好的量子力学活性这些材料适用于三层三角形网格,具有良好的性能,有助于构建高质量的超级导体和定量计算组件
这篇发表在NaturePhysics上的论文介绍了ORNL的研究人员;劳伦斯伯克利国家实验室;洛斯阿拉莫斯国家实验室;SLACC国家加速器实验室;田纳西大学,诺克斯维尔;密苏里大学;明尼苏达大学;斯坦福大学;和Rosario PhysicsInstitute
“研究人员已经研究了各种材料的三角网格来寻找QSL行为,”QSC成员和合著者、LosAlamos的一位科学家Allenscheie说“这种方法的一个优点是,我们可以在不改变材料结构的情况下改变材料的性质,并从科学的角度使其变得更为美观。”
通过理论、实验和计算技术的结合,我们观察到了QSL的多个特征:量子角、奇异准粒子和交换相互作用的高度平衡,这些特征控制了附近的影响程度尽管识别这些特征的努力在历史上受到了物理实验限制的阻碍,但现代中子电池仪器可以在原子水平上精确测量复杂材料
通过在ORN’sSpallationNeutronSource(美国国防部科学用户办公室的一个设施)使用冷中子转换器光谱仪检查KYbSe2的自旋动力学,并将结果与标准模型进行比较,得出了材料接近QSL特征所在的临界点的证据用SNS的宽频带斩波光谱仪分析了它的单离子磁态
证人提出的问题是一个缠结、两个缠结和一个完整的Fisherin信息,它在审查QSC中发挥了关键作用,重点关注1自旋链或材料中的单个自旋线KYbSe2是一个2D系统,Aqualityythatmade these effect to recomplex
“佩戴一种直接连接到QSC的设计方法,”PlanTennant说,他是QSC的物理、材料科学和工程专家,负责整个水下机器人项目“该中心的理论家们正在计算他们以前无法计算的东西,而理论和实验之间的重叠使QSL研究取得了突破。”
这项研究符合QSC的优先事项,其中包括将基础研究与量子电子学、量子磁体以及其他当前和未来的量子设备联系起来
Tennant说:“更好地理解QSL对下一代技术的发展意义重大。”“该领域仍处于基础研究状态,但我们无法确定哪些材料可以从零开始对大型小型设备进行潜在的修改。”
尽管KYbSe2不是真正的QSL,但大约85%的磁性在低温下波动的事实意味着它有可能发生研究表明,对其结构或外部压力暴露的轻微改变可能有助于提高100%
QSE实验科学家和计算科学家正在对化石材料进行平行研究和模拟,但研究人员的发现建立了一个前所未有的协议,可以应用于其他系统通过对候选QSL进行基于证据的贬值,他们旨在加快对新QSL的搜索
Scheiesaid说:“这个唯物主义者的重要之处在于,我们已经找到了将自己定位在演讲的主题上,并展示了我们的权利。”“我们在这个化学空间的某个地方预测了‘完全的QSL’,现在我们知道如何发现。”这项工作得到了美国能源部、QSC、国家科学技术研究委员会和西蒙基金会的支持
来源:
Materials provided by
DOE/Oak Ridge National Laboratory. Original written by Elizabeth Rosenthal.
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参考:
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