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量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。量子自旋液体的基本概念最早由P. W. Anderson于1973年提出。这种物质形态具有如下特点:降温至零温不会发生对称性自发破缺,即不存在长程序的有序结构;具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理如拓扑量子计算方面具有潜在的应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,其描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kit...
韩国浦项科技大学浦项加速器实验室(PAL)科研团队利用第四代线性同步加速器(X射线自由电子激光器)成功实现了对量子自旋波的4D观察。
量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。1973年,P. W. Anderson提出了关于量子自旋液体的基本概念。这种物质形态的特点有:降温至零温不会发生对称性自发破缺(即不存在长程序的有序结构);具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理(如拓扑量子计算)方面具有潜在应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kita...
量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。1973年,P. W. Anderson提出了关于量子自旋液体的基本概念。这种物质形态的特点有:降温至零温不会发生对称性自发破缺(即不存在长程序的有序结构);具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理(如拓扑量子计算)方面具有潜在应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kita...
最近,中国科学院半导体研究所谭平恒研究组与南方科技大学的梅佳伟教授研究组合作,利用超低频和偏振拉曼光谱技术深入研究了梅佳伟教授研究组所生长的单晶 Cu3Zn(OH)6FBr的晶格结构和磁激发特性,为揭示量子自旋液体的自旋子激发提供了充分的证据。
量子自旋液体指自旋存在高度的长程纠缠,在零温下也不会形成磁有序的物质态。它代表了一种新的物质量子态,其演生过程不能通过相变和序参量来进行描述。近些年,由于人们认识到量子自旋液体态极有可能与高温超导电性的微观机制相关,并且其中准粒子激发的拓扑性质可能能够促进拓扑量子计算的发展,量子自旋液体的理论研究和实验探索引起了研究人员的广泛兴趣。量子自旋液体态的实现被认为需要借助体系的量子自旋涨落和几何阻措,因...
高压、低温和强磁场等极端条件在探索新材料揭示新物理现象方面发挥着越来越重要的作用。研究材料在这些极端条件下的构效关系,能揭示许多奇异且具有潜在应用价值的物理现象。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室靳常青团队长期开展新兴功能材料在综合极端条件下的构效关系研究,自主发展了基于金刚石对顶砧的能达到百万大气压力、1.5 K低温和9 T强磁场的综合极端物性调控技术,并运用...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室研究员石友国和博士生冯子力、凝聚态理论与材料计算重点实验室研究员孟子杨、超导国家重点实验室研究员李世亮以及日本国立材料科学研究所的衣玮等合作,合成了新的量子自旋液体候选材料Cu3Zn(OH)6FCl。这是该材料的首次合成,其具有完美的Kagome结构;同时,母体材料Cu4(OH)6FCl也被成功制备出来,在17K左右存在反铁磁相...
近日,复旦大学物理学系教授赵俊课题组与教授陈钢课题组及合作者发现量子自旋液体候选材料YbMgGaO4中的磁激发随外场的演化符合具有费米面的量子自旋液体态的行为,为该体系中量子自旋液体态的存在提供了进一步证据。10月8日,相关研究论文以《部分磁化的量子自旋液体候选材料YbMgGaO4中的分数化激发》(“Fractionalized excitations in the partially magne...
量子自旋液体是存在于量子阻挫磁体中的一种新型物质形态,它的一个突出特点就是其中蕴含着各种分数化的元激发。然而,作为拓扑序的材料实现,量子自旋液体一直以来就因其不存在局域的可观测量而成为实验探测上的“痛点”。最近,由中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室博士生孙光宇、博士后王艳成(已出站,现为中国矿业大学讲师)、副研究员孟子杨、副研究员方辰和复旦大学副教授戚扬...
近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心博士后王艳成(已出站,现任教于中国矿业大学)、副研究员孟子杨,与重庆大学研究员张学锋、德国马普学会教授Frank Pollmann、耶鲁大学助理教授程蒙等组成的研究团队,利用大规模的量子蒙特卡洛数值方法对基于BFG模型的阻挫磁性系统在1/6平均磁矩下的情况展开了细致的研究,给出了该模型的详细相图,从理论和数值上证实存在一种新的超越Lieb- S...
量子自旋液体是一种即使在零温下也不会发生对称性自发破缺的量子物质形态。其基本概念最早由诺贝尔获得者P. W. Anderson在1973年提出。之后,人们尝试利用自旋液体来解释高温超导的现象。近年来,随着实验上大量阻挫量子自旋材料的出现,找到具有自旋液体基态的材料变得越来越有可能。从实验和理论两个方面,量子自旋液体已成为凝聚态物理学量子多体问题研究的一个热点方向。
量子自旋液体是存在于量子阻挫磁性材料中的一种新型物质形态,其新奇之处在于量子自旋液体中的可以衍生出带有拓扑性质的分数化元激发,这些元激发往往具有一些非同寻常的物理性质。然而,由于其强关联、非微扰的特征,目前理论上对这些拓扑元激发的动力学特性认识甚少。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室万源副研究员、孟子杨副研究员,与中国科学技术大学的邓友金教授、研究...
近日,复旦大学物理学系、应用表面物理国家重点实验室、先进材料实验室李世燕教授课题组与南京大学物理学院温锦生教授、李建新教授、于顺利副教授等合作,在量子自旋液体研究领域取得了一系列新进展。其中两项研究成果分别以《Kitaev蜂窝晶格磁体α-RuCl3在磁场致相变前后的极低温热导率》(Ultralow-temperature thermal conductivity of the Kitaev hon...
近日,由南京大学物理学院温锦生教授团队与中国人民大学于伟强教授团队共同合作,通过磁场下的磁化、比热及核磁共振实验,在α-RuCl3中发现了磁场诱导的自旋液体相。该研究成果以 “Gapless Spin Excitations in the Field-Induced Quantum Spin Liquid Phase of α-RuCl3”为题于2017年12月1日发表于《物理评论快报》[Phys...

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