库珀对的新发现:一种全新的物质状态

作者: Kevin

来源: https://www.brown.edu/news/2019-11-14/cooperpair

发布日期: 2019-11-18

物理学家在一篇新论文中发现,库珀对可以在有一定电阻的情况下像普通金属那样导电,这描述了一种全新的物质状态,需要新的理论来解释。这一发现揭示了库珀对在金属状态下的性质,并可能为未来的电子设备制造提供新的可能性。

库珀对是一种神秘的量子现象。多年来,物理学家一直认为,这种能使超导体在零电阻的情况下导电的电子对,只有两种表现:它们要么非常活跃,行为就像是玻色子一样,使材料形成超导态;要么卡在材料内部无法移动半步,从而使材料成为绝缘体。在一篇刊登在《科学》杂志的新论文中,一组物理学家团队发现,库珀对也可以像普通金属那样,在有一定电阻的情况下导电。这一发现描述了一种全新的物质状态,需要新的理论才能加以解释。

过去曾有研究表明,当薄膜超导体在朝着它们的超导温度冷却时,就有可能出现金属状态,但这一过程是否涉及到库珀对一直是个悬而未决的问题。为了检验这一问题,物理学家们在新的研究中开发了一种技术,使他们能够确定在金属状态下,也是由库珀对来负责传输电荷。然而目前并没有人能真正从根本上确定这些库珀对是如何做到这一点的,所以这一新的发现还需要更多的理论和实验工作才能完善对它的理解。

熟悉超导体的读者对“库珀对”这个概念不会陌生,它是以物理学教授利昂·库珀(Leon Cooper)的名字命名的。库珀也因他描述了这些电子对在促进超导效应上所起到的作用而获得了1972年的诺贝尔物理学奖。当电子在物质的原子晶格中运动时,电阻就产生了。但是当两个电子结合在一起形成一对库珀对时,它们会经历一个明显的转变。

电子是一种费米子,也就是说它们是遵循泡利不相容原理的粒子,这意味着每个电子都倾向于维持自己的量子态。而库珀对的行为像是玻色子,它们可以愉快地共享同一状态。这种玻色子行为使得库柏对能够与其他库柏对协调运动,从而将阻力降至为零。2007年,两名布朗大学的物理学教授一起证明了库珀对除了能产生超导性之外,也可以产生绝缘态。

在非常薄的材料中,它们不是一起移动,而是“合谋”一同待在原地,就像是被困在了材料中的岛屿之上,无法跃迁到另一个岛屿之上。在一项新的研究中,物理学家使用了与当初揭示了库珀对绝缘体相似的技术,探寻了非超导的金属状态下的库珀对的性质。这项技术需要在薄膜超导体上刻印上一排排微孔阵列。在实验中,他们选择的薄膜超导材料是钇钡铜氧(YBCO)。

当这种材料被暴露在磁场中,并有电流通过时,材料中的载流子(电荷载体)就会绕着这些微孔环绕,就像水在排水管口盘旋一样。在高温超导材料上印刻的小孔,揭示出能使超导性成为可能的库珀对也能使材料像金属那样导电。如此一来,研究人员就测量电荷绕着微孔循环的频率。他们发现循环的频率与在微孔周围有两个电子环绕的情况相符,而不是只有一个电子环绕的情况。因此他们得出结论,这种状态下的载流子依旧是库珀对,而不是单电子。

也就是说,与为这种薄膜超导的金属态有关的,是有着玻色子行为的库珀对。这一结论令物理学家大感意外,因为根据量子理论来看,这应该是不可能的。因此,在进一步理解在这种状态下究竟发生了什么的过程中,很有可能会产生一些令人眼前一亮的新物理学。而且更值得高兴的是,这种现象在是在高温超导体中被检测到的,因此它对未来的研究来说更具有实际应用价值。

YBCO会在93K(-181℃)左右开始具有超导性,它的金属相的温度则在略高于这一温度下开始。对我们来说,这的确一个非常寒冷的温度,但它比其他超导体的超导温度要高得多,许多超导体只在略高于绝对零度的温度上表现出超导性。YBCO的高温超导性使得物理学家在对它进行研究时可以采用更多其他技术,使得研究它的金属相变得更加容易。

目前,研究人员只是很高兴他们发现了一种新的物质状态。但在未来,科学家或许可以利用这种玻色子金属态来制造新型的电子设备。因为与电子相比,玻色子更倾向于表现出波的状态,所以它们具有相位,会像光一样会产生干涉,从而可能创造出新的模式。因此,科学家可以通过操纵玻色子之间的干涉来移动设备中的电荷。这些新的发现总能为科学带来新的希望。

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