提出固体物理学新原理…全球首次揭示

庆熙大学18日表示,应用物理学系 Lee Jongsu 教授研究团队首次在全球发现了一种能够放大自能量的巨大负自旋极化超导现象。

从左起为 Kyung Hee 大学应用物理学系教授 Lee Jongsu、博士 Ramatul Hidayati、研究教授 Kim Jinhee。庆熙大学提供

从左起为 Kyung Hee 大学应用物理学系教授 Lee Jongsu、博士 Ramatul Hidayati、研究教授 Kim Jinhee。庆熙大学提供

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此次研究成果不仅捕捉到了量子计算机新的应用可能性,也被评价为发现了需要重写固体物理学教科书的新现象。研究结果作为内封面论文刊登在材料领域国际学术期刊《Advanced Functional Materials(影响因子=19)》上。


超导体是一种电阻为“0”的物质,其中一旦有电流流过就能无损保持,并具有将外部施加的磁场全部排斥到外部的迈斯纳效应。因此,超导体会在磁铁上方实现悬浮。


磁铁上方发生的悬浮现象源于超导体“100%负磁化”的特性,而 Lee 教授团队发现,超导体的负磁化可以达到120%以上。现有固体物理学教科书中认为,不可能以比外部磁场能量更大的能量形式储存磁能。对此,Lee 教授解释称:“我们展示了在特定原理下可以突破现有教科书的极限。”


研究团队在铁基高熵合金超导体中发现了超巨大负磁化现象,并为查明其成因,与 Pohang University of Science and Technology 的 Shim Jihun 教授和 Kim Jihun 教授开展了联合研究。


通过多种实验与理论方法,研究团队阐明了超导体内部自旋会沿与外部施加磁场方向相反的方向排列这一特殊现象。


基于这一特性,研究团队确认:超导性在100%排斥外部磁场的同时,再叠加上与磁场相反方向排列的自旋磁化特性,能够使磁能量的积累超过120%。



Lee 教授表示,这是“关于超导现象全新且令人惊叹的发现”,并称“由于这一发现与被称为物理学梦想的马约拉纳超导的发现相关联,因此也将进一步推动量子计算机的应用”。


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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