В некоторых сверхпроводниках электроны ведут себя "шизофренически"
08.04.2013 17:22
—
Новости Hi-Tech
|
Физики Ци Мяо Сы (Qimiao Si) и Жун Юй (Rong Yu) из
Ци Мяо Сы и Жун Юй предложили объединенную Свойства высокотемпературных щелочных селенидов железа (K1-xFe2-ySe2) рассматриваются тут как логическое продолжение их качеств как В классическом сверхпроводнике сопротивление исчезает, когда электроны группируются в пары таким образом, что могут "путешествовать" по материалу без столкновений. В нормальных условиях (при несверхнизких температурах) такое состояние, будучи, по сути, квантовым, исчезает в условиях теплового шума. Поэтому в высокотемпературных сверхпроводниках эффект перетока электронов без сопротивления объясняется иными механизмами. Согласно ранее предложенной теми же учеными модели, поведение электронов в таких средах "взаимно скореллированное", то есть электроны взаимодействуют как единая система, а не ведут себя как сумма частиц. Ранее удавалось наблюдать странное падение сопротивления без возникновения сверхпроводимости при температурах чуть выше перехода в сверхпроводимость для щелочных селенидов железа. Как объяснить это явление и избирательную подвижность электронов, замеченную стэнфордцами? Согласно моделям, предложенным авторами работы, это связано с "шизофреническим" состоянием электронов у порога сверхпроводимости: часть их, находящихся на одних орбиталях, уже способна свободно передвигаться в материале, а другие, напротив, заморожены на своих местах. Естественно, движущиеся электроны взаимодействуют ("сталкиваются") с неподвижными и образуют "пробки", что не позволяет сопротивлению упасть до нуля. По словам Жун Юя, им впервые удалось привязать явление к конкретной теоретической модели: "Мы идентифицировали орбитально избирательную фазу Мотта в любой модели сверхпроводников на основе железа". Отчет об исследовании опубликован в журнале Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученым удалось объяснить странное падение сопротивления без возникновения сверхпроводимости при температурах, чуть выше перехода в сверхпроводимость для...
|
|