فیزیکدانان MIT مشاهده کردند که الکترونها در یک ماده کوانتومی مانند یخ بازسازی میشوند
محققان با استفاده از لیزرهای فوق سریع برای درهم شکستن و مشاهده بازیابی الگوهای الکترونیکی، کشف کردند که برخی از فازهای کوانتومی دقیقاً مانند یخ زدن آب، هستهگذاری کرده و رشد میکنند.
به قلم آزاده ابراهیمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
- متخصصان آزمایش مواد کوانتومی
- بر روی تکنیک جدید لیزری پمپ-پروب به عنوان یک روش پیشگامانه برای جداسازی و مشاهده دینامیکهای بلادرنگ حالتهای کوانتومی رقیب تمرکز دارند.
- نظریهپردازان ماده چگال
- تأیید مکانیسم گذار مرتبه اول را به عنوان یک قطعه حیاتی از پازل برای مدلسازی نحوه تعامل ابررسانایی و مغناطیس میبینند.
- مهندسان دستگاههای کاربردی
- تأکید میکنند که درک و کنترل این گذارهای فاز، زمینه لازم برای طراحی نسل بعدی الکترونیک کوانتومی است.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- شیمیدانان سنتز مواد
وقتی اکثر مردم الکترونها را تصور میکنند، گمان میکنند که آنها کرههای کوچک و مستقلی هستند که به دور هسته میچرخند یا مانند مایع در یک سیم مسی جریان دارند. در واقع، هنگامی که الکترونها در مواد خاصی تا دماهای بسیار پایین سرد میشوند، از عمل مستقل دست میکشند و به طور جمعی در الگوهای سخت و تکراری سازماندهی میشوند. این «امواج چگالی بار» (CDW) یک فاز بنیادی از ماده کوانتومی هستند، اما اینکه چگونه چندین موج میتوانند بدون از بین بردن یکدیگر در یک ماده همزیستی داشته باشند، همچنان یک راز باقی مانده است.[3]
اکنون، فیزیکدانان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) به طور مستقیم مشاهده کردهاند که چگونه دو فاز الکترونیکی رقیب در داخل یک ماده کوانتومی خاکی کمیاب به نام اربیوم تریتلورید (erbium tritelluride) ظاهر شده و خود را بازسازی میکنند. یافتههای آنها که در مجله Nature Physics منتشر شده است، نشان میدهد که این دو فاز از طریق مکانیسمهای به طرز شگفتآوری متفاوتی شکل میگیرند—یکی به آرامی و دیگری در حبابهای در حال گسترشی که شباهت زیادی به نحوه رشد بلورهای یخ در آب مایع دارند.[1][2]
اربیوم تریتلورید مادهای منحصر به فرد است که میزبان دو فاز متمایز CDW است. آزمایشهای قبلی نشان دادند که وقتی ماده تا دمای ۸- درجه سانتیگراد سرد میشود، موج اول شکل میگیرد و در یک جهت در سراسر ماده کشیده میشود. سرد کردن بیشتر آن تا ۱۱۳- درجه سانتیگراد، موج دوم و «فرعی» را عمود بر موج اول ایجاد میکند و یک صفحه شطرنجی میکروسکوپی از فازهای الکترونیکی همزیست به وجود میآورد.[1]
برای درک چگونگی تعامل این فازها، تیم MIT نمونههای اتمی نازک از این ماده را تا حدود ۲۳۰- درجه سانتیگراد سرد کردند. در این دما، هر دو موج چگالی بار به طور کامل تثبیت شدهاند. سپس محققان از یک تکنیک لیزری «پمپ-پروب» استفاده کردند: یک پالس لیزری اولیه قدرتمند به عنوان چکش عمل کرد تا صفحه شطرنجی الکترونیکی را درهم بشکند، در حالی که یک پالس دوم که با دقت زمانبندی شده بود، نحوه بازسازی الکترونها را در پی آن اندازهگیری کرد.[1][2]
برای درک چگونگی تعامل این فازها، تیم MIT نمونههای اتمی نازک از این ماده را تا حدود ۲۳۰- درجه سانتیگراد سرد کردند.
دادهها یک واگرایی چشمگیر در رفتار بازیابی نشان دادند. موج چگالی بار غالب به تدریج و به طور یکنواخت در سراسر ماده بازگشت. این بازیابی آرام یک «گذار فاز مرتبه دوم» کلاسیک است که بسیار شبیه به آهنربایی عمل میکند که با سرد شدن به آرامی خاصیت مغناطیسی خود را دوباره به دست میآورد.[1][2]
با این حال، فاز فرعی کاملاً متفاوت رفتار کرد. به جای ظاهر شدن مجدد به صورت آرام، الکترونها در حبابهای پراکنده و جداگانه هستهگذاری کردند. سپس این مناطق موضعی نظم، به سمت بیرون در سراسر ماده گسترش یافتند و دقیقاً «گذار مرتبه اول» تبلور آب به یخ را تقلید کردند. این مشاهده مستقیم، اولین شواهد تجربی را برای مکانیسمی که مدتها مورد بحث بود، در مورد نحوه شکلگیری فازهای کوانتومی فرعی ارائه میدهد.[1][2]
پیامدهای این کشف بسیار فراتر از اربیوم تریتلورید است. در سیستمهای بسیار پیچیده مانند ابررساناهای دمای بالا، چندین فاز کوانتومی—از جمله مغناطیس، ابررسانایی و امواج چگالی بار—به طور همزمان وجود دارند. فیزیکدانان گمان میکنند که تعامل و رقابت ظریف بین این فازها مسئول خواص عجیب و غریب و مقاومت صفر این مواد است. آزمایش MIT با اثبات اینکه حالتهای رقیب میتوانند از طریق مسیرهای ترمودینامیکی اساساً متفاوت ایجاد شوند، چارچوب جدیدی برای درک و در نهایت کنترل این تعاملات ارائه میدهد.[1][3]
در حالی که تکنیک لیزر با موفقیت دینامیک بازیابی را نقشهبرداری کرد، محرکهای دقیق در مقیاس اتمی که تعیین میکنند حبابهای «یخ» فرعی کجا هستهگذاری میکنند، ناشناخته باقی ماندهاند. محققان اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ناخالصیهای میکروسکوپی در ماده به عنوان بذر برای تبلور عمل میکنند یا اینکه هستهگذاری یک نوسان کوانتومی کاملاً خودبهخودی است.[2][3]
نکات کلیدی
- الکترونها در اربیوم تریتلورید در دماهای بسیار پایین در دو «موج چگالی بار» عمود بر هم سازماندهی میشوند و یک صفحه شطرنجی میکروسکوپی تشکیل میدهند.
- فیزیکدانان MIT از تکنیک لیزری «پمپ-پروب» برای درهم شکستن این الگوی الکترونیکی و مشاهده نحوه بازسازی آن استفاده کردند.
- موج غالب به طور آرام و یکنواخت بازیابی شد، که مشخصه یک گذار فاز مرتبه دوم پیوسته است.
- موج فرعی در حبابهای جداگانهای هستهگذاری کرد که به سمت بیرون گسترش یافتند و گذار مرتبه اول یخ زدن آب را تقلید کردند.
- این کشف چارچوب جدیدی برای درک نحوه تعامل حالتهای کوانتومی رقیب فراهم میکند، که یک مانع کلیدی در تحقیقات ابررسانایی است.
اصطلاحات کلیدی
- موج چگالی بار (CDW)
- حالتی کوانتومی که در آن الکترونها از حرکت مستقل دست میکشند و به طور جمعی در یک الگوی سخت و موجمانند تکراری سازماندهی میشوند.
- گذار فاز مرتبه اول
- تغییر ناگهانی در حالت یک ماده که در حبابهای موضعی شروع شده و به سمت بیرون گسترش مییابد، مانند یخ زدن آب.
- گذار فاز مرتبه دوم
- تغییر آرام و پیوسته در حالت یک ماده که به طور یکنواخت در سراسر ماده اتفاق میافتد، مانند آهنربایی که با گرم شدن به آرامی خاصیت مغناطیسی خود را از دست میدهد.
آنچه نمیدانیم
- اینکه آیا حبابهای «شبیه یخ» فاز فرعی در اطراف ناخالصیهای میکروسکوپی در ماده هستهگذاری میکنند یا ناشی از نوسانات کوانتومی کاملاً خودبهخودی هستند.
- اینکه آیا دینامیک دقیق گذار مرتبه اول مشاهده شده در ۲۳۰- درجه سانتیگراد در اربیوم تریتلورید، بر تعاملات فاز در ابررساناهای دمای بالای پیچیدهتر نیز حاکم است.
منابع
[1]ScienceDailyنظریهپردازان ماده چگالMIT physicists discover electrons rebuilding like ice inside a quantum material
مطالعه در ScienceDaily →
[2]Nature Physicsمتخصصان آزمایش مواد کوانتومیTime-domain identification of distinct mechanisms for competing charge density waves in a rare-earth tritelluride
مطالعه در Nature Physics →
[3]تیم سردبیری کوهستانمهندسان دستگاههای کاربردیتحلیل تیم سردبیری کوهستان
مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
نظرات
بیشتر در علم
مشاهده همه →مکانیک مداری
سازوکار چرخههای میلانکوویچ و نقش آنها در کنترل عصر یخبندان زمین
5 منبع
نقطه اوج آمازون
مجموعه شواهد: چگونه افزایش دما آمازون را به سمت فروپاشی گسترده سوق میدهد
4 منبع
پیری مغز
کشف آسیب ماده سفید به عنوان عامل اصلی بیماریهای تخریبکننده عصبی، فراتر از باور سنتی درباره ماده خاکستری
4 منبع
فرونشست زمین
بحران فرونشست زمین در ایران: منطقه تحت تأثیر طی ۸ سال ده برابر شد
6 منبع
هر زاویه. هر روز.
دریافت علم اخبار همراه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، مستقیم در صندوق ورودی شما.





