Хиральные фононы: как они меняют правила игры в квантовой механике и открывают дверь в новый мир материалов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

Как известно, квантовая механика описывает поведение частиц на микроскопическом уровне, где обычные законы физики не работают. Однако, существуют некоторые явления, которые могут проявляться и на макроскопическом уровне, если создать специальные условия. Одно из таких явлений — это сверхпроводимость, когда материал при определенной температуре теряет сопротивление электрическому току. Сверхпроводимость имеет огромное практическое значение, так как позволяет передавать энергию без потерь, создавать мощные магниты и развивать квантовые технологии.

Автор: Bing image creator

Однако, для достижения сверхпроводимости обычно требуется очень низкая температура, близкая к абсолютному нулю (-273 градуса по Цельсию). Поэтому, одной из главных задач современной науки является поиск материалов, которые могут становиться сверхпроводниками при более высоких температурах. И вот, ученые из Университета Калифорнии в Беркли и Лоуренсовской национальной лаборатории сделали прорыв в этом направлении, используя новый подход, основанный на хиральных фононах.

Фононы — это кванты звуковых волн, которые распространяются в твердых телах. Фононы влияют на тепловые и электрические свойства материалов, а также на взаимодействие между электронами. Хиральные фононы — это особый вид фононов, которые имеют определенное направление вращения, или хиральность. Хиральность — это свойство, когда объект не может быть совмещен со своим зеркальным отражением, например, левая и правая руки человека.

Ученые обнаружили, что хиральные фононы могут вызывать необычный эффект, называемый квантовой аномальной холловской эффект, когда в материале возникает перпендикулярное к току напряжение, даже если нет магнитного поля. Этот эффект связан с тем, что хиральные фононы нарушают инверсию и симметрию времени в материале, то есть делают его несимметричным относительно отражения и обращения времени. Это, в свою очередь, влияет на поведение электронов и их спинов — квантовых магнитных моментов.

Ученые показали, что квантовый аномальный холловский эффект может приводить к возникновению сверхпроводящих пар — состояний, когда два электрона с противоположными спинами связываются друг с другом и могут свободно перемещаться по материалу без сопротивления. Таким образом, хиральные фононы могут стимулировать сверхпроводимость при более высоких температурах, чем обычно.

Это открытие открывает новые перспективы для создания и изучения сверхпроводников нового поколения, которые могут работать при комнатной температуре и без магнитного поля. Такие сверхпроводники могут революционизировать области энергетики, транспорта, медицины и квантовой информатики, а также помочь понять глубинные законы природы.

12 комментариев

h
квантовая аномальная холловская эффект — грусть, тоска, печалька (((
С
Ученые обнаружили, что хиральные фононы могут вызывать необычный эффект, называемый квантовой аномальной холловской эффект.
A
Вообще-то хиральность и «определенное направление вращения» — разные вещи.
S
Там речь, почему-то, про стереохимию и лево/право направленное вращение вектора поляризации.
А что такое хиральность в физике даже сами физики затрудняются сказать :))
108968870713368222712@google
И никого из заметивших ошибку не смутило «открытие открывает»
108152927061520020203@google
А никого не смутило, что фотоны ВНЕЗАПНО имеют какое-то отношение к звуковым волнам? Что за новое слово в физике?
110517649510204801467@google
Там фононы
108152927061520020203@google
Тогда простите, зря быканул
118199713066128840049@google
Статью сгенерила нейросеть, инфа сотка
n
Ну всё, фсе секреты рассказали.
M
Это писала нейросеть или просто наркоман? Что за бред?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор IEM наушников Star City 5 Pro от компании Rose Technics

Вот уже пять лет я ежедневно слушаю музыку через беспроводные наушники, которые обычно в самый не подходящий момент могут быть разряженными. В один из вечеров, когда наушники благополучно...

В сердце Млечного Пути: астрономы исследуют пульсары-пауки и другие загадки Terzan 5

Глубоко в сердце Млечного Пути, скрытый от невооружённого глаза межзвёздной пылью, таится Terzan 5 — объект пристального внимания астрономов. Это не просто рядовое скопление звёзд, а...

Как хранить продукты в жару

С наступлением жаркой погоды важно уделить особое внимание хранению продуктов питания. Высокие температуры способствуют быстрому размножению бактерий, что может привести к порче продуктов и пищевым...

Умные мурлыки: 5 пород кошек с высоким IQ, которые легко обучаются

В мире кошек существуют особые породы, которые не только привлекают своей миловидной внешностью, но и впечатляют своим высоким уровнем интеллекта. Эти умные питомцы не только быстро учатся, но и...

Почему Steam Deck — консоль предельных параметров без будущего (но её все равно стоит купить)

Когда в июле 2021 года Valve анонсировала Steam Deck, игровое сообщество было потрясено. И действительно, идея полноценного десктопного гейминга на портативной консоли казалась революционной.Однако...

Вакуумный упаковщик: преимущества и недостатки устройства

Вакуумный упаковщик стал полезным гаджетом на кухне, особенно если нужно сохранить подольше свежесть продуктов. Вакууматор выкачивает воздух, позволяя не контактировать продукт с кислородом,...