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量子弛豫時間的直接測量方法

ExMh_zhishexues ? 來源:知社學術圈 ? 作者:知社學術圈 ? 2021-03-03 16:51 ? 次閱讀

近日,南方科技大學雙聘講席教授項曉東(材料科學與工程系和物理系)課題組與上海交通大學、中國科學技術大學等合作,在量子弛豫時間的測量方法上取得重要進展,相關成果發表于《國家科學評論》 (National Science Review,NSR)。

導電電子的量子弛豫時間(τ)是凝聚態物理中的一個基本參數,決定著金屬導電率和半導體遷移率,超導體的贗能隙和臨界溫度,以及量子計算關鍵材料中的電子傳播距離。準確測量τ,并理解各種相互作用對τ的影響,可以幫助我們更好地理解凝聚態物理中的許多前沿問題,如強關聯相互作用、弱局域化效應,拓撲材料和自旋量子材料,以及設計和制備下一代電子學器件等。

然而,量子弛豫時間τ的直接測量一直無法實現。傳統上,要獲得τ值,只能利用電接觸法確定載流子遷移率(μ),再利用極低溫磁振蕩實驗獲得有效質量(m*),進而通過公式τ=μm* / e間接確定靜態場下的τ。

100多年前,Drude提出了自由電子與光場耦合振蕩模型(Drude model),為使用光學方法直接測量τ值提供了理論基礎。然而長期以來,該模型與實驗數據存在量級偏差,無法直接用來確定材料的量子弛豫時間。

傳統凝聚態物理一般認為,τ值由電子-電子、電子-聲子、電子-雜質三種散射機制共同決定。在這項工作中,南方科技大學項曉東研究團隊,通過原始創新的理論模型和方法,發現了一種全新的電子散射機制-束縛電子的非彈性散射,并成功地從等離子體共振峰寬度中提取出傳導電子的量子弛豫時間(τ)等輸運參數,解決了Drude模型無法確定量子弛豫時間的百年難題。由此出發,研究者使用光學遠場探針,實現了對τ的直接測量。

20世紀90年代,項曉東博士發明材料芯片技術(X.-D. Xiang,et al.,Science,268, 1738:1995),開啟了以高通量制備、表征和計算為基礎的材料基因工程研究。目前,高通量制備技術已日臻成熟,但仍然缺少無損、原位、微區的高通量電-熱-磁-力多參量光學表征技術,導致材料大數據仍然匱乏。這項研究工作不僅突破了基于遠場光學的高通量電學表征瓶頸,也為材料的熱、電、磁、力多參數快速表征奠定了基礎,將進一步推動材料科學邁入以大數據為基礎的科學第四范式。

南方科技大學材料系張鵬博士、唐浩奇博士、顧川川博士為論文的并列第一作者,項曉東教授和上海交通大學汪洪教授為共同通訊作者。論文作者還包括南方科技大學材料系羅光富助理教授,中國科學技術大學陸亞林教授。該研究工作得到了國家重點研發計劃、南方科技大學高水平專項等項目的支持,計算資源得到了南方科技大學計算科學與工程中心的支持。

責任編輯:lq

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原文標題:南科大項曉東課題組NSR:量子弛豫時間的直接測量方法

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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