光明日?qǐng)?bào)成都1月13日電(記者周洪雙)日前,以電子科技大學(xué)電子薄膜與集成器件國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室李言榮院士團(tuán)隊(duì)為主導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),首次在高溫超導(dǎo)體中發(fā)現(xiàn)并證實(shí)了玻色子奇異金屬,相關(guān)論文《玻色子體系中的奇異金屬態(tài)》(Signatures of a strange metal in a bosonic system)于1月12日發(fā)表在國際期刊《自然》上。博士生楊超與北京師范大學(xué)劉海文研究員為共同第一作者,熊杰教授和美國布朗大學(xué)教授James M. Valles Jr為共同通訊作者。這是該團(tuán)隊(duì)繼2019年在國際期刊《科學(xué)》上首次報(bào)道實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)量子金屬態(tài)后,在量子科技領(lǐng)域取得的又一重大發(fā)現(xiàn)。
在宇宙中,基本粒子分為費(fèi)米子與玻色子兩種。其中,人類社會(huì)目前賴以生存的電子工業(yè)與器件發(fā)展幾乎完全基于費(fèi)米子體系,但由于能耗高、損耗大,物理尺寸已近極限,面臨性能持續(xù)提升的瓶頸問題,無法滿足快速增長的信息傳輸需求。而以高溫超導(dǎo)體為代表的玻色子器件,具有完美的零損耗能量傳遞特性,有望帶來電子信息工業(yè)的革命性變化。
奇異金屬,顧名思義,與普通金屬不同,其電阻率與溫度成正比,存在于銅基高溫超導(dǎo)體中,是一種電子之間高度量子糾纏的新物質(zhì)狀態(tài),其混亂程度趨向于量子力學(xué)極限。早在30年前,科學(xué)家們就發(fā)現(xiàn)了費(fèi)米子奇異金屬,但是否存在玻色子奇異金屬,是長期以來難以攻克的科學(xué)難題。李言榮研究團(tuán)隊(duì)與美國布朗大學(xué)教授James M. Valles Jr,中國科學(xué)院院士、北京大學(xué)物理學(xué)院/量子材料科學(xué)中心教授謝心澄、王健,北京師范大學(xué)研究員劉海文和四川大學(xué)的專家等協(xié)同攻關(guān),成功突破了費(fèi)米子體系的限制,首次在玻色子體系中誘導(dǎo)出奇異金屬態(tài)。
國際著名理論物理學(xué)家、美國科學(xué)院院士Chandra M. Varma發(fā)表專題評(píng)論文章,高度評(píng)價(jià)玻色子奇異金屬的發(fā)現(xiàn)是凝聚態(tài)物理領(lǐng)域的重大突破?!蹲匀弧穼徃迦嗽u(píng)價(jià)此工作是引領(lǐng)量子理論發(fā)展的變革性成果。同時(shí),《自然》配發(fā)專題亮點(diǎn)評(píng)述文章,評(píng)價(jià)這項(xiàng)工作突破了現(xiàn)有對(duì)奇異金屬態(tài)與無序超導(dǎo)體的認(rèn)知框架,將推動(dòng)凝聚態(tài)物理學(xué)領(lǐng)域向前邁出一大步。這一發(fā)現(xiàn)為理解凝聚態(tài)物理中奇異金屬的物理規(guī)律、揭示奇異金屬的普適性、完善量子相變理論奠定了重要的科學(xué)基礎(chǔ),對(duì)揭示耗散效應(yīng)對(duì)玻色子量子相干的定量影響,推動(dòng)未來低能耗超導(dǎo)量子計(jì)算以及極高靈敏量子探測(cè)技術(shù)的發(fā)展具有重要的理論和實(shí)際意義。
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