|
|
记者13日从复旦大学获悉,该校物理学系张远波团队联合国内外多家科研单位,首次成功制备仅含单个CuO2超导平面的极限二维铜基高温超导体Bi-2201,为解开凝聚态物理领域公认的“皇冠之谜”——高温超导机理搭建起高度可调的量子实验平台。相关研究12日晚刊发于《自然》杂志。7 R7 V' [) j7 E2 L! }
超导体拥有零电阻特性,在高效输电、医疗核磁、磁悬浮、量子计算等领域应用前景广阔。1986年铜基高温超导被发现后,学界推断超导特性源于二维铜氧原子层,但二维体系难以稳定维持超导有序;同时薄层材料易被空气、水汽破坏,氧浓度难以精准调控,相关验证实验长期难以推进。
) N5 W) y% H* E) t/ O) ^为突破技术瓶颈,张远波课题组自主研发低温惰性气氛实验设备,在隔绝外界干扰环境下完成样品剥离与器件加工,还创新发展出高精度原位掺杂调控手段,氧含量调控分辨率可达δp≈0.0005,复现从莫特绝缘相到超导穹顶的完整相图演化过程。 x2 M7 V' g- T% _( f! E- P7 M
实验结果证明,单铜氧层样品保留了块体材料全部核心物理特征,仅超导转变温度小幅下降约10%,以确凿实验证据印证了高温超导的二维本质。团队将实验温度降至100毫开尔文,探测量子临界区间,观测到量子格里菲斯奇异性,并在零温极限发现反常金属态,该现象与玻色金属图像吻合,填补了单铜氧面量子相变研究的观测空白。5 Y5 x7 J/ @" l5 Y* {6 d5 F- S3 g$ @9 G
“我们将铜氧化物厚度从双层推进至单层极限,造出了干净、可控的实验载体。”张远波介绍,借助这套体系,科研人员能够系统观测超导诞生、演化的完整过程,为厘清高温超导底层物理机制提供全新抓手。(殷梦昊 记者王春)& J& ?# H$ K) ]+ H4 k4 Y% Z4 w7 ^; f
; [7 g' @6 A# a: R/ u: J# C
1 K% R. F% {/ L5 ?/ u9 g9 h7 g) u7 R $ i. t. y6 w1 \1 a3 x/ W; i/ h8 z
(责编:郝孟佳、孙竞) |
|