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非金属金属——第四代纠缠

发布时间:2024-04-02 23:44
  <正>纠缠周期量子欲巡游,晶体横场作介丘。尚叹库伦千丈险,崎岖轨道上高楼。Ⅰ.引子将本文标题包含"纠缠"这一词语,当然是一种噱头。汉语中"纠缠"是一贬义词,表达相互缠绕或遭人烦扰不休。人生的烦恼甚至苦难,大多源于人与人之间的纠缠。从这个意义上,物理人大部分都

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

图1粒子间的量子纠缠。笔者以为这没有表达清楚量子纠缠的那种诗意。[1]

图1粒子间的量子纠缠。笔者以为这没有表达清楚量子纠缠的那种诗意。[1]

这种话并非没有漏洞:毕竟您要去测量才能确认纠缠态,量子力学却说测量本身会改变粒子状态。因此,您要想不纠缠而实话实说,那不可能!好吧,物理人不要企图有世外桃源、物界清净,这是不可能的。既然不能逃脱,那就尽情享受!我们无妨就回到有相互作用的世界,看看那些相互作用掀起的浪花。凝聚态物理....


图6Lu2Rh2O7体系中Rh4+离子位于三角扭曲的氧八面体中心。因为晶格扭曲、强SOC和一定的库伦作用U共同作用,其电子结构出现多级退简并。这里,氧八面体晶体场劈裂d轨道为2个eg和3个t2g轨道,三角扭曲晶体场又将3个t2g轨道劈裂为2个eg轨道和1个a1g轨道。如果SOC足够强,还可以将这2个eg轨道和1个a1g轨道重组为全充满的jeff=3/2态和半充满的jeff=1/2态。不过,Lu2Rh2O7的SOC强度因子λ=0.19eV,可能不足以达到真正的jeff=1/2态。

图6Lu2Rh2O7体系中Rh4+离子位于三角扭曲的氧八面体中心。因为晶格扭曲、强SOC和一定的库伦作用U共同作用,其电子结构出现多级退简并。这里,氧八面体晶体场劈裂d轨道为2个eg和3个t2g轨道,三角扭曲晶体场又将3个t2g轨道劈裂为2个eg轨道和1个a1g轨道。如果SOC足够强,还可以将这2个eg轨道和1个a1g轨道重组为全充满的jeff=3/2态和半充满的jeff=1/2态。不过,Lu2Rh2O7的SOC强度因子λ=0.19eV,可能不足以达到真正的jeff=1/2态。

行文至此,所需要面对的物理问题终于登堂入室:对烧绿石巡游金属体系,其阻挫物理是不是也如此这般测度?V.Lu2Rh2O7的故事


图7关于Lu2Rh2O7的主要表征结果。(a)再展示一次Rh氧化物的能级结构,其中晶体场和SOC的左右非常重要。(b)比热数据,其中包含了无磁性体系Lu2Ti2O7的数据,以资比对。(c)直流磁化率的数据,包括两个问题下的磁性数据。(d)电阻输运数据以及基于热激活模型的拟合结果。(e)μSR数据,排除了长程磁有序的可能性。

图7关于Lu2Rh2O7的主要表征结果。(a)再展示一次Rh氧化物的能级结构,其中晶体场和SOC的左右非常重要。(b)比热数据,其中包含了无磁性体系Lu2Ti2O7的数据,以资比对。(c)直流磁化率的数据,包括两个问题下的磁性数据。(d)电阻输运数据以及基于热激活模型的拟合结果。(e)μSR数据,排除了长程磁有序的可能性。

要回答这类困难的问题,选择一个好的体系乃事半功倍之举。来自加拿大McMasterUniversity的ChristopherWiebe等联合了美国Rice大学的RiceCenterofQuantumMaterials等几路人马,找到了一个处置这一问题的合适体系:Lu2....


图2(a)自由电子气的费米分布。[2](b)电子–离子(声子)作用的库珀对。[3](c)Mott绝缘体的基本物理图像。[4](a)、(b)、(c)分别是“第一代”、“第二代”、“第三代”纠缠的实例。

图2(a)自由电子气的费米分布。[2](b)电子–离子(声子)作用的库珀对。[3](c)Mott绝缘体的基本物理图像。[4](a)、(b)、(c)分别是“第一代”、“第二代”、“第三代”纠缠的实例。

3.再次,有些体系的库伦作用会表现得更强,电子–电子相互作用的效果变得更显著。超越常规超导电性的高温超导体系和庞磁电阻锰氧化物体系即属于此类,分数量子霍尔效应体系也可归于此类。与常规超导比较,电子–电子相互作用甚至超越了电子–离子相互作用(电声子耦合)。高温超导对应的正常态并不是....



本文编号:3946380

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