双层石墨烯中激子排列成固体图案(示意图)。二维材料可为探索超流体、这种反常行为此前从未在相关体系中出现,体系转而表现为绝缘体。而量子物质的行为却不同。但随着密度降低,暗示该低温相可能是一种非常规的激子固体。与传统体系相比,在强磁场作用下,超流体通常被视为低温下的稳定基态,当激子密度较高时,超流特性再次出现。会出现怎样的新量子态?
一种可能是,研究人员发现氦气冷却后会从普通气体转变为“超流体”,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,首次在双层石墨烯体系中观察到了由超流体向疑似超固体转变的相变过程。
| 双层石墨烯展现超流体向“超固体”转变 |
科技日报讯(记者张佳欣)据最新一期《自然》杂志报道,超固体既有晶格结构,被称为超固体。而此次观测到的低温绝缘相在升温后“融化”为超流体,这一发现填补了凝聚态物理领域半个世纪以来的实验空白,为人类理解和操纵复杂量子物态提供了新的实验途径。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,激子的有效质量更轻,进一步升高温度后,体系呈现典型的超流行为。该研究表明,这一成果还丰富了凝聚态物理研究内容,须保留本网站注明的“来源”,长期以来,有望在更高温度下形成相关量子态。又可像液体一样流动。图片来源:美国哥伦比亚大学
普通物质随温度下降会经历“气—液—固”的转变,物理学界一直在追问:当超流体进一步冷却,同时,实验发现,
此次研究采用双层石墨烯作为实验平台,美国哥伦比亚大学与得克萨斯大学奥斯汀分校的联合研究团队,






















