中国或问鼎自然科学“诺奖”.docx
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1、中国或问鼎自然科学“诺奖” 北京时间3月15日凌晨,科学杂志在线发文,宣布中国科学家领衔的团队首次在试验上发觉量子反常霍尔效应。 这一发觉由清华高校教授、中国科学院院士薛其坤领衔,清华高校和中国科学院物理所等机构探讨人员联合组成的团队历时4年完成。这是相关领域的重大突破,也是世界基础探讨领域的一项重要科学发觉,将会推动新一代电子学器件发展。 此发觉也被媒体形容为“诺贝尔奖级”的重大成就。因为作为整个凝合态物理领域最重要、最基本的量子效应之一,量子霍尔效应已多次与“诺奖”结缘。此前,整数量子霍尔效应、分数量子霍尔效应的发觉者均获诺贝尔物理奖。中国科学家能否凭借该成果问鼎“诺奖”,我们翘首以待。
2、美国物理学家霍尔1879年发觉,假如对位于磁场中的导体施加一个电压,该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压,人们将这个电压叫做霍尔电压,产生的这种现象被称为霍尔效应。 通俗地说,就是导体中有电流时,就有电荷载子在里面移动。而当导体内有磁场时,导体内的电荷载子运动就会受影响,这些电荷载子因此可能就会往某一边靠过去,导体的两侧就会产生电压差。就好比一条路,原本大家是匀称地分布在路面上,往前移动,当有磁场时大家可能会被推到靠路的右边行走,故路的两侧就会产生电压差,这就是霍尔效应。 1880年霍尔在一个具有铁磁性的金属平板中发觉,即使是在没
3、有外加磁场的状况下,也可以观测到霍尔效应。这种铁磁性材料中的霍尔效应后来被称之为反常霍尔效应。虽然反常霍尔效应与正常霍尔效应看起来特别相像,但是其物理本质却有着特别大的差别,因为在没有外磁场的状况下不存在外场对电子的轨道效应。 量子霍尔效应是霍尔效应的量子对应。在正常霍尔效应的基础上,假如外加磁场足够强、温度足够低,材料体内的全部电子都被局域化到了分立的朗道能级上,形成一个完全绝缘的状态。然而这时,材料的边界仍旧可以导电,形成一些没有“背散射”的导电通道,也就是不受杂质散射影响的志向导体,从而导致量子霍尔效应的出现。 “量子反常霍尔效应”指的是不须要外加磁场的量子霍尔效应,是多年来该领域的一个
4、特别困难的重大挑战,它与已知的量子霍尔效应具有完全不同的物理本质,是一种全新的量子效应。同时它的实现也更加困难,须要精准的材料设计、制备与调控。 而随着“量子反常霍尔效应”的发觉,也让量子霍尔效应家族实现大团聚。 早在11018年,美国物理学家霍尔丹就提出可能存在不须要外磁场的量子霍尔效应,但是多年来始终未找到能实现这一特别量子效应的材料体系和详细物理途径。 这是因为反常霍尔效应的量子化对材料性质的要求特别苛刻,犹如要求一个人同时具有短跑运动员速度、篮球运动员高度和体操运动员灵活:材料能带结构必需具有拓扑特性从而具有导电的一维边缘态;材料必需具有长程铁磁序从而存在反常霍尔效应;材料体内必需为绝
5、缘态从而只有一维边缘态参加导电。在实际材料中实现以上任何一点都具有相当大的难度,而要同时满意这三点对试验物理学家来讲更是挑战巨大,也因此,美国、德国、日本等国科学家未取得最终胜利。 2022年中国科学院物理所与清华高校合作,首先从理论与材料设计上取得了突破。探讨员提出一种磁性离子掺杂的拓扑绝缘体中存在着特别的铁磁交换机制,能形成稳定的铁磁绝缘体,是实现“量子反常霍尔效应”的最佳体系。同时,他们的计算还表明,这种磁性拓扑绝缘体多层膜在肯定的厚度和磁交换强度下,即处在“量子反常霍尔效应”态。该理论与材料设计的突破引起了国际上的广泛爱好,很多世界顶级试验室都争相投入到这场竞争中来,沿着这个思路找寻量
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