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  • 華人科學家群力突破80年物理難題:張富春這樣解讀

    7月21日,學術期刊《科學》(Science)在線發表了由美國加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)王康隆課題組主導,斯坦福大學張守晟課題組及上海科技大學寇煦豐課題組等8家單位合作完成的一項研究成果——研究團隊首次在磁性拓撲絕緣體薄膜與超導體結合的異質結構中發現了一維手性馬約拉納費米子存在的證據[1]。此次工作也是繼去年6月上海交通大學賈金鋒課題組發現基態馬約拉納費米子存在的證據之后,該領域又一重大發現,這讓我們距離徹底揭開馬約拉納費米子的神秘面紗又近了一步。 粒子世界有兩大家族:費米子家族和玻色子家族,它們分別以物理學家恩利克·費米(Enrico Fermi,1901—1954)和薩特延德拉·納特·玻色(Satyendra Nath Bose,1894—1974)的名字命名。人類已知的所有基本物質粒子都是費米子,是構成物質的原材料(電子、夸克、中微子),而傳遞作用力的粒子(光子、介子、膠子、W和Z玻色子)都是玻色子。 較......閱讀全文

    科學家發現奇異液態自旋量子-可用于量子計算機

    ?? 科學家們在劍橋大學主導的研究中發現了一種在40年前被首次預測到的奇異的新狀態物質。液態自旋量子是一種物質的神秘狀態,它被世人認為暗藏于某些磁性物質,但從未在自然界中被確鑿發現據國外媒體報道,科學家們在劍橋大學主導的一項研究中發現了一種在40年前被首次預測到的奇異的新狀態物質。這種名為液態自旋量

    物理學重大突破:科學家找到“天使粒子”

      物理學迎來重大突破:由4位華人科學家領銜的科研團隊終于找到了正反同體的“天使粒子”——馬約拉那費米子,從而結束了國際物理學界對這一神秘粒子長達80年的漫長追尋。  相關論文發表在今天出版的《科學》雜志上。該成果由加利福尼亞大學洛杉磯分校王康隆課題組和美國斯坦福大學教授張首晟課題組、上海科技大學寇

    物理所等在鐵磷基超導家族中發現馬約拉納零能模平臺

      近幾年來,在拓撲非平庸的鐵基超導材料中研究馬約拉納零能模是凝聚態物理學家關注的前沿問題之一。近期,中國科學院院士、中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員高鴻鈞團隊和物理所研究員丁洪團隊、北京師范大學教授殷志平團隊、美國麻省理工學院教授傅亮團隊合作,在自摻雜的雙層鐵基超導體CaKFe4

    中國科大等預言存在一種新奇配對超流相

      中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室在超冷費米氣體中的拓撲相變方面研究取得重要進展:該實驗室鄒旭波教授與易為教授分別同他們的合作者在理論上預言并刻畫了一種同時具有非零配對質心動量及非平庸拓撲性質的新奇配對超流相。兩項研究成果分別在線發表于10月28日刊出的同一期《自然·通訊》

    測試“蹺蹺板模型”,揭示中微子質量之謎

      中國科學家關于中微子質量模型探測的研究,近日得到了世界上最大型的粒子物理學實驗室——歐洲核子中心的特別關注。  大型強子對撞機中國合作組之一、北京大學高能物理CMS組李強團隊對解釋中微子小質量來源的“蹺蹺板模型”進行了新的檢驗,結果為大型強子對撞機的數據挖掘打開了新的窗口。  “難以捉摸”的質量

    利用低溫強磁場STM觀測到馬約拉納束縛態

      尋找馬約拉納束縛態是當前凝聚態物理研究的熱點問題。馬約拉納束縛態是實現拓撲量子計算的基礎。近日,清華大學物理系李渭副教授、薛其坤教授的研究團隊與中科院上海硅酸鹽研究所的黃富強研究員及南京大學的張海軍教授合作,在一種新型的過渡金屬硫族化合物2M-WS2中發現了馬約拉納束縛態存在的證據,這是科學家首

    科學家講述未來科技趨勢

      近日,中國工程院院士李建剛、中科院院士裴鋼等著名科學家在由中科院計算機網絡信息中心和中科院科學傳播局聯合主辦的公益講壇——“SELF格致論道”上,向上海公眾講述了未來科技的新趨勢。  SELF是“科學、教育、生活、未來”的縮寫,提倡以“格物致知”的精神探討科技、教育、生活、未來的發展,鼓勵自由獨

    中國科學家向新型量子計算邁出重要一步

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480571.shtm 2021年8月底的一個深夜,北四環上沒有了白天的喧囂。中國科學院物理研究所的燈還亮著,實驗室里靜得只剩下呼吸聲。 在一個裹

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    美國研發出一種手性拓撲超導體

      美國賓夕法尼亞州立大學的科研人員推出了一種手性拓撲超導體(Chiral Topological Superconductor),對于推進量子計算和探索理論手性馬約拉納粒子(Majorana particle)至關重要。相關研究發表在《科學》雜志上。  手性拓撲超導體來自超導體與磁性拓撲絕緣體的結

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    量子自旋液體首次在準二維材料內“現形”

      據英國劍橋大學官方網站消息,英美兩國科學家首次在準二維材料α-氯化釕(α-RuCl3)內,觀察到一種新量子物態——量子自旋液體的“蛛絲馬跡”。研究人員表示,最新研究或有助于量子計算機的研制。   量子自旋液體是一種神秘的量子物質形態,由物理學家菲爾·安德森于1973年提出。科學家們認為,它隱藏在

    盤點|2019年中國學者在CNS發表30篇文章-近半獨立完成-!

      2019年即將結束,中國學者總共在Cell,Nature及Science發表了180項研究成果,其中生命科學領域有105篇,材料學有30篇,化學有12篇,地球科學有15篇,物理學有18篇。我們盤點一下材料學:  按雜志來劃分:Cell 發表了0篇,Nature 發表了11篇,Science 發表

    首次在磁性拓撲絕緣體中觀測到清晰的拓撲表面態

      近十幾年來,拓撲絕緣體已經成為凝聚態物理領域的一個重要研究方向。對于Z2拓撲絕緣體,其拓撲性質受到時間反演對稱性的保護。如果將Z2拓撲絕緣體的時間反演對稱性破壞,會形成一類新的拓撲態,即磁性拓撲絕緣體。磁性拓撲絕緣體可以表現出一系列新奇的物理性質,例如量子反常霍爾效應、手性馬約拉納費米子、軸子絕

    研究揭示HalfHeuslar合金YPtBi的非常規超導電性

      拓撲量子計算可有效抵抗雜質、相互作用等的擾動,從而解決量子退相干與糾錯的問題,實現容錯量子計算。本征拓撲超導材料的超導態具有非常規的超導能隙結構,在晶體材料的自然邊界可產生馬約拉納零能模式,是實現拓撲量子計算的主要方案之一。相比其他方案,該方案從原理上可回避諸如兩種材料的晶格不匹配對拓撲保護的影

    回歸母校!國家杰青,加盟C9高校

    據上海交通大學官網顯示,上海交通大學校友、北京凝聚態物理國家研究中心原首席科學家、中國科學院物理所原研究員丁洪已于6月正式回母校任職,任李政道研究所李政道講席教授。丁洪簡歷丁洪,現為李政道研究所李政道講席教授。1990年畢業于上海交通大學,于1995年獲美國伊利諾伊大學芝加哥分校的物理博士。1995

    物理所等在實驗中觀測到新型手性費米子

      手性是指一個物體與其鏡像不能重合的現象,就像我們的左手和右手。在相對論物理中,手性是指無質量粒子的自旋和動量方向平行或者反平行。外爾費米子就是一種具有手性的粒子,描述它的哈密頓量 \(H(k)=\vec{\sigma }\cdot \vec{k }\) 其中 \(\vec{\sigma }\)

    《科學》公布2012年度十大科學突破

      美國《科學》雜志12月20日公布了本年度10大科學突破(),科學家在難以捉摸的希格斯玻色子亞原子粒子研究領域取得的成果被評為2012年最重要的科學發現。40多年前,科學家假定了希格斯玻色子的存在,它是解釋其他基本粒子(諸如電子和夸克等)如何獲取其質量的關鍵。1.希格斯玻色子  7月4日

    科學家首次觀察到半狄拉克費米子

    美國賓夕法尼亞州立大學和哥倫比亞大學科學家攜手,首次觀察到一類特殊準粒子——半狄拉克費米子。這類準粒子在朝一個方向移動時擁有質量,而朝另一個方向移動時則失去質量。研究人員表示,對這些準粒子開展深入研究,有望促進下一代電池、傳感器等技術發展。相關論文發表于新一期《物理評論X》雜志。研究示意圖。圖片來源

    合肥研究院發現新的三重簡并拓撲半金屬

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬材料研究中取得新進展。研究人員通過對層狀結構的PtBi2在40特斯拉高磁場下的量子輸運特性測量及第一性原理能帶計算研究,發現層狀結構的PtBi2是新一類三重簡并拓撲半金屬,相關研究成果在線發表在《自然-通訊》(Natu

    二維磁性超導異質結量子物態調控研究獲進展

    中山大學物理學院教授鐘定永團隊在國家自然科學基金、國家重點研究計劃等項目的資助下,在二維磁性-超導異質結量子物態調控研究方面取得新進展。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。磁性與超導電性是廣受關注的宏觀量子現象。當磁性材料與超導材料形成異質結時,由于兩種物態的相互競爭與耦合,

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    《自然》雜志梳理2012年度科技看點

      新的一年,新的科學?   2012年的日歷已然翻開,本年度將有哪些重大事件發生,又有哪些科研進展值得期待?《自然》雜志網絡版1月3日刊發文章,就今年科技領域的主要看點進行了簡單梳理。   地球的未來   今年6月,形形色色的科學家、政治家和環保人士將涌向巴西里約熱內盧,聯合國第四

    三維光學拓撲絕緣體研制成功-有望建成光子的“高速公路”

      日前,浙江大學信息與電子工程學院教授陳紅勝課題組成功研制出首個三維光學拓撲絕緣體,將三維拓撲絕緣體從費米子體系擴展到了玻色子體系,有望大幅度提高光子在波導中的傳輸效率。研究成果今日于《自然》雜志正式發表。  這項研究由浙江大學陳紅勝教授課題組和新加坡南洋理工大學教授Baile Zhang、Yid

    我國強磁場紅外光譜研究鐵基超導中狄拉克費米子獲進展

      凝聚態物質中的無質量狄拉克(Dirac)費米子是一類能量與動量呈線性關系并且其導帶和價帶在動量空間某點能量簡并的準粒子。由于其對于諸多量子現象的產生起關鍵性的作用,因此在凝聚態物質中尋找無質量狄拉克費米子是目前凝聚態物理研究最活躍的領域之一。圖1 (a)反鐵磁態下(溫度T ≈ 4.5 K)BaF

    《科學》評出2012年十大突破

                          2012年,科學界充滿著淚水。83歲的希格斯熱淚盈眶,在他預言存在“上帝粒子”40多年之后,科學家們發現了它,這歷史性的一天“能發生在我的有生之年,簡直難以置信”。  與此同時,科學界也充滿歡樂。“輪子!這是輪子!”“好奇”號火星車在紅色星

    外爾軌道及三維量子霍爾效應研究獲進展

    華南師范大學物理學院教授王瑞強和鄧明勛團隊在拓撲狄拉克半金屬中的外爾軌道及三維量子霍爾效應研究方面取得新進展。相關成果近日在線發表于《物理評論B》(Physical Review B)。屬于拓撲半金屬家族的外爾半金屬以其低能外爾費米子激發而聞名,這些激發在外爾節點附近具有確定的手性。外爾節點以相反的

    自學習蒙特卡洛推動電聲子耦合狄拉克費米子研究獲進展

      自學習蒙特卡洛方法——通過提取描述系統低能有效模型的自學習過程,設計出優化的更新方法,克服量子多體系統蒙特卡洛模擬中臨界慢化和接收概率低等瓶頸——自2016年提出以來,已經在凝聚態量子多體問題相變和臨界現象研究中取得很多成果,受到廣泛關注。該方法在量子多體問題大規模數值計算領域中的應用,正在逐步

    研究揭示中微子質量、宇宙暴脹和重子不對稱起源

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/477839.shtm 中山大學物理學院副教授韓成成團隊聯合韓國基礎科學研究院博士后Neil D. Barrie和美國加州伯克利大學及東京大學卡弗里數物連攜宇宙研究機構教授Hitoshi Murayam

    “神秘”Majorana費米子或將現身

      1937年,隨著量子力學的興起,意大利理論物理學家Ettore Majorana提出可能存在一種新型的奇特粒子,即現在名為Majorana費米子的粒子。經過75年的追尋,研究人員近期終于發現了Majorana費米子存在的一個可靠證據。而這一發現就如同找到了一把通往拓撲量子計算時代的

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