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由普林斯頓大學(xué)的科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的一個國際研究小組發(fā)現(xiàn),室溫下的磁性材料使電子的行為違反直覺,而不是作為個體行動。它們的集體行為模仿無質(zhì)量的粒子和反粒子,它們以一種意想不到的方式共存,共同形成一種奇特的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。
這種行為的關(guān)鍵是拓?fù)鋵W(xué) - 一種數(shù)學(xué)分支,已經(jīng)知道它在決定晶體中電子行為方面發(fā)揮著重要作用。拓?fù)洳牧峡梢园饣蚬庾有问降臒o質(zhì)量粒子。在拓?fù)渚w中,電子通常表現(xiàn)得像減慢光,但與光不同,它攜帶電荷。
在磁性材料中很少觀察到拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在室溫下發(fā)現(xiàn)磁性拓?fù)洳牧鲜窍蚯斑~出的一步,可以為未來的技術(shù)應(yīng)用開辟利用拓?fù)洳牧系男路椒ā?/p>
“在這項工作之前,三維磁體的拓?fù)湫再|(zhì)的證據(jù)尚無定論。這些新結(jié)果為我們在微觀層面上的這種現(xiàn)象提供了直接和決定性的證據(jù),”普林斯頓大學(xué)物理學(xué)教授尤金·希金斯的M. Zahid Hasan說。誰領(lǐng)導(dǎo)了這項研究。“這項工作開辟了一個探索拓?fù)浯盆F的新。”
Hasan和他的團(tuán)隊花了十多年的時間研究候選材料以尋找拓?fù)浯判粤孔討B(tài)。
“塊狀磁鐵的物理特性已經(jīng)被理解了幾十年。對我們來說,一個自然的問題是:磁性和拓?fù)涮匦阅芊窆餐a(chǎn)生三維新東西?” 哈桑說。
研究人員發(fā)現(xiàn),存在數(shù)千種磁性材料,但大多數(shù)都沒有正確的性質(zhì)。磁體太難以合成,磁性未被充分理解,磁性結(jié)構(gòu)太復(fù)雜而無法在理論上建模,或者沒有觀察到拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的決定性實驗特征。
然后是一個幸運(yùn)的轉(zhuǎn)折點。
“在研究了許多磁性材料后,我們對一類室溫磁體進(jìn)行了測量,并意外地看到了無質(zhì)量電子的特征,”哈桑實驗室的博士后研究員兼該研究的共同第一作者伊利亞·貝洛波斯基說。“這使我們走上了發(fā)現(xiàn)第一個三維拓?fù)浯畔嗟牡缆贰?rdquo;
外來磁性晶體由鈷,錳和鎵組成,以有序,重復(fù)的三維圖案排列。為了探索材料的拓?fù)錉顟B(tài),研究人員使用了一種稱為角分辨光電子能譜的技術(shù)。在這個實驗中,高強(qiáng)度光照射在樣品上,迫使電子從表面發(fā)射。然后可以測量這些發(fā)射的電子,提供有關(guān)電子在晶體內(nèi)時的行為方式的信息。
“這是一種極其強(qiáng)大的實驗技術(shù),在這種情況下,我們可以直接觀察到這種磁體中的電子表現(xiàn)得像無質(zhì)量一樣。這些無質(zhì)量電子被稱為Weyl費(fèi)米子,”普林斯頓訪問研究員和博士Daniel Sanchez說。 .D。哥本哈根大學(xué)的學(xué)生,也是該研究的另一位共同第一作者。
當(dāng)研究人員更密切地研究Weyl費(fèi)米子時,一個關(guān)鍵的洞察力出現(xiàn)了,并且認(rèn)識到磁體有一系列無限的無質(zhì)量電子,它們采用環(huán)狀的形式,一些電子模仿粒子和一些反粒子的特性。這種電子的集體量子行為被稱為磁拓?fù)鋀eyl費(fèi)米子環(huán)。
“這真是一個充滿異國情調(diào)和新穎的系統(tǒng),”Hasan小組的博士后研究員,該研究的共同第一作者郭國慶說。“這些粒子中的集體電子行為不同于我們?nèi)粘I钪惺煜さ娜魏螙|西 - 甚至是粒子物理學(xué)家研究亞原子粒子的經(jīng)驗。在這里,我們正在處理遵守不同自然規(guī)律的緊急粒子。”
事實證明,這些屬性的關(guān)鍵驅(qū)動因素是描述無限大量無質(zhì)量電子的數(shù)學(xué)量。研究人員通過觀察生活在樣本表面和內(nèi)部更深處的電子行為差異的細(xì)微變化,能夠確定拓?fù)涞淖饔?。通過表面和整體性質(zhì)的對比來展示拓?fù)淞康募夹g(shù)由Hasan的小組開創(chuàng)并用于檢測Weyl費(fèi)米子,這是2015年發(fā)表的一項發(fā)現(xiàn)。該團(tuán)隊最近使用類似方法發(fā)現(xiàn)拓?fù)涫中跃w,該工作發(fā)表在今年早些時候的自然雜志也是由哈桑在普林斯頓大學(xué)的小組領(lǐng)導(dǎo),其中包括丹尼爾桑切斯,郭慶慶和伊利亞貝洛波斯基作為主要作者。
理論預(yù)測
2017年10月發(fā)表在“ 物理評論快報”上的Hasan小組的理論預(yù)測中探討了拓?fù)渑c磁量子環(huán)粒子之間的關(guān)系。然而,該集團(tuán)對拓?fù)浯盆F的理論興趣可以追溯到2010年在Nature Materials上發(fā)表的理論預(yù)測.Hosan集團(tuán)的這些理論工作由能源部基礎(chǔ)能源科學(xué)辦公室資助。
“這項工作代表了大約十年尋求在三個維度上實現(xiàn)拓?fù)浯判粤孔酉嗟母叱保?rdquo;哈桑說。
2016年,普林斯頓謝爾曼Fairchild大學(xué)物理學(xué)教授Duncan Haldane因其預(yù)測一維和二維拓?fù)洳牧咸匦缘睦碚摱@得諾貝爾物理學(xué)獎。
結(jié)果的一個重要方面是材料保持其磁性高達(dá)400攝氏度 - 遠(yuǎn)高于室溫 - 滿足現(xiàn)實世界技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵要求。
“在我們的工作之前,通常會觀察到拓?fù)浯判阅?,?dāng)材料的薄膜非常冷 - 比絕對零度高一個度 - 需要專門的設(shè)備,只需要達(dá)到必要的溫度。即使少量的熱量也會使材料熱不穩(wěn)定。拓?fù)浯艩顟B(tài),“哈桑說。“這里研究的量子磁體在室溫下具有拓?fù)湫再|(zhì)。”
三維拓?fù)浯朋w僅在其表面上顯示其最奇特的特征 - 電子波函數(shù)采用鼓面形狀。這在先前已知的磁體中是前所未有的并且構(gòu)成拓?fù)浯朋w的標(biāo)志性特征。研究人員在他們的數(shù)據(jù)中觀察到這種鼓狀電子狀態(tài),提供了關(guān)鍵的決定性證據(jù),證明它是一種新的物質(zhì)狀態(tài)。
麻省理工學(xué)院的William&Emma Rogers物理學(xué)教授Patrick Lee沒有參與這項研究,他評論了這項研究的重要性。“普林斯頓集團(tuán)長期以來一直站在發(fā)現(xiàn)具有拓?fù)湫再|(zhì)的新材料的最前沿,”李說。“通過將這項工作擴(kuò)展到室溫鐵磁性并證明存在一種新的鼓面表面狀態(tài),這項工作為進(jìn)一步的發(fā)現(xiàn)開辟了一個新的領(lǐng)域。”
為了理解他們的發(fā)現(xiàn),研究人員使用幾種技術(shù)研究了原子在材料表面的排列,例如使用位于地下室的Hasan拓?fù)淞孔游镔|(zhì)和高級光譜實驗室的掃描隧道顯微鏡檢查正確的對稱性。普林斯頓大學(xué)的Jadwin Hall。
該發(fā)現(xiàn)的一個重要貢獻(xiàn)者是用于進(jìn)行實驗的尖端光譜設(shè)備。研究人員使用了最近在加利福尼亞州門洛帕克SLAC加速器實驗室的斯坦福同步輻射光源建造的專用光電子束光束線。
“SLAC光電發(fā)射實驗中使用的光非常明亮,并且聚焦到直徑只有幾十微米的微小點,”Belopolski說。“這對這項研究很重要。”
這項工作是與研究院物理研究所的林欣教授和德國德累斯頓Max Planck固體化學(xué)物理研究所的Claudia Felser教授密切合作進(jìn)行的,包括博士后研究員Kaustuv Manna作為共同第一作者。
在應(yīng)用的誘人可能性的推動下,研究人員更進(jìn)一步,將電磁場應(yīng)用于拓?fù)浯朋w,看看它將如何響應(yīng)。他們觀察到室溫下的異常電磁響應(yīng),這可以直接追溯到量子環(huán)電子。
“我們有許多拓?fù)洳牧希渲泻茈y顯示出由拓?fù)湟鸬拿黠@的電磁響應(yīng),”Hasan補(bǔ)充說。“我們已經(jīng)能夠做到這一點。它為拓?fù)浯盆F開辟了一個全新的研究領(lǐng)域。”
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