1. 量子自旋液体(Quantum spin liquid) - 知乎专栏

    • 直道事人,虚衷御物。
      量子自旋液体的发展历史
      术语“量子自旋液体”(QSL)起源于Anderson在1973 … 展开

    量子自旋液体的概念

    我们再次回到Anderson最初的构思,1973年,Anderson提出了一种更奇特的基态来描述二维三 … 展开

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    物理上的重要性

    QSL是一种非常平凡的物质状态。在朗道的框架内,普通状态通常从序参量、相变和对称性破坏的角度来理解。然而,QSL没有局部序参数,并且避免了在零温度极限下的任何自发对称性破 … 展开

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    潜在的应用可能性

    在1987年,在铜氧化物中发现高温超导性一年后,Anderson发现母体化合物,莫特绝缘体La2CuO4通过掺杂载流子可以实现超导性,这是一个QSL的例子。所以进一步了解量子自旋液体可能 … 展开

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    近期进展

    Joseph A. M. Paddison
    研究团队报道了YbMgGaO4上的中子散射实验。YbMgGaO4作为QSL候选材料,其中Yb3+具有有效自旋-1/2的离子占据三角形晶格。他们的测量 … 展开

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    未解决的问题

    应该存在更好的QSL材料,且满足较大的磁交换相互作用,很少的无序性,以及最小的额外相互作用,来体现QSL材料的特征。
    是否存在分数自旋激发以外的更有说服力的特征来识别QSL。… 展开

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  1. 1973年,物理学家 菲利普·沃伦·安德森 提出了一种新的叫做量子自旋液体的物质状态理论。 在一般的磁体中,当温度下降到某一温度以下时,电子稳定下来,形成具有磁性的固体。 在量子自旋液体中,电子在冷却时不稳定,不形成固体,它们的电子不会稳定到一个高度有序的状态。 相反,它们会不断地转换,在一个复杂的量子状态下相互纠缠在一起。 量子自旋液体的特殊性质为量子技术的发展提供了前景,如 高温超导体 和 量子计算机。
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    网页其次,量子自旋液体是即使温度降到绝对零度电子自旋仍然无法像 普通的铁磁材料一样形成长程序。 对普通磁性材料,降温到临界温度以下, 所有自旋指向相同的方向(这叫对称性破缺),形成铁磁体。

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