啥叫反常霍尔效应
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突破自然法则:无磁场环境下的异常霍尔效应现象揭秘异常霍尔效应(AHE)是凝聚态物理学领域中一个引人注目的现象。当电流通过铁磁材料时,即便缺少外部磁场,也会生成横向电压。这种现象主要归因于其内在的自旋结构和电子配置。近期,研究人员在一个显示出自旋波动恶魔阶梯的体系中观察到了显著的异常霍尔效应,该体系由多个具有...
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无外部磁场的奇迹:自旋波动魔鬼阶梯中的异常霍尔效应异常霍尔效应(AHE)是凝聚态物理学中的一个迷人现象,当电流通过铁磁材料时,即使没有外部磁场,也会产生横向电压。这种效应主要归因于材料的内在特性,如其自旋结构和电子结构。最近,研究人员在一个表现出自旋波动魔鬼阶梯的系统中观察到了大异常霍尔效应,这是一种由一系列具...
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追求极致!他带领团队勇闯“无人区”揭秘量子反常霍尔效应2023年度国家最高科学技术奖得主之一薛其坤,是凝聚态物理领域享有国际声誉的实验物理学家。 在清华大学低维量子物理国家重点实验室,薛其坤院士正在和研究团队一起分析最新的实验结果。从2012年首次在实验上观测到量子反常霍尔效应到现在,12年来,团队一直在持续推进更深层...
上海交大团队首次在天然单晶石墨烯中实现量子反常霍尔效应【上海交大团队首次在天然单晶石墨烯中实现量子反常霍尔效应】财联社4月26日电,近日,上海交通大学物理与天文学院陈国瑞课题组在Science上发表研究论文。该研究首次在天然单晶石墨烯中实现了量子反常霍尔效应,为实现量子反常霍尔这一重要物理效应提供了新思路和新的技术...
挑战温度极限:魔鬼阶梯现象引发霍尔效应的突破性发现这种现象被称为霍尔效应。 在磁性金属中,一个类似的现象——被称为反常霍尔效应——可能独立于外部磁场而发生,特别是在电子自旋排列的铁磁性材料中。一般来说,这种排列——以及因此产生的反常霍尔效应——只在一定温度下才会显现,这个温度被称为磁转变温度。 在此温度以上...
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突破极限:魔鬼阶梯现象引发霍尔效应的意外发现这就是我们所说的霍尔效应。 在磁性金属中,存在一个类似的现象——反常霍尔效应,它可能独立于外部磁场而发生,特别是在电子自旋排列的铁磁性材料中。通常,这种排列——以及由此产生的反常霍尔效应——只在一定温度下显现,这个临界点称为磁转变温度。 当温度超过这个点时,自...
挑战温度极限:魔鬼阶梯现象带来意想不到的霍尔效应突破这就是霍尔效应。 在磁性金属中,可能出现一种类似但独立于外部磁场的现象——反常霍尔效应,特别是在电子自旋有序排列的铁磁性材料中。通常情况下,这种排列及其引起的反常霍尔效应只在特定温度(磁转变温度)下显现。 高于这个温度,自旋变得无序,异常霍尔效应几乎消失。理论上...
⊙0⊙ 国际首次! 我国科学家实现光子的分数量子反常霍尔态据新华社消息,日前,中国科学技术大学潘建伟院士团队,利用“自底而上”的量子模拟方法,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态,为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径,助力推进“第二次量子革命”。 分数量子反常霍尔效应备受学术界关...
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我国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态我国科学家实现光子的分数量子反常霍尔态示意图。(中国科学技术大学供图) 据介绍,霍尔效应是指当电流通过置于磁场中的材料时,电子受到洛伦兹力的作用,在材料内部产生垂直于电流和磁场方向的电压,该效应被广泛应用于电磁感测领域。反常霍尔效应则是指无需外部磁场的情况下观...
+0+ 新华社权威快报|国际首次!我国科学家实现光子的分数量子反常霍尔态日前,中国科学技术大学潘建伟院士团队,利用“自底而上”的量子模拟方法,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态,为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径,助力推进“第二次量子革命”。 分数量子反常霍尔效应备受学术界关注,处于分数量子反常霍尔态的物质具...
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