超流体通常被视为低温下的变新稳定基态,进一步升高温度后,闻科可形成名为“激子”的超固体准粒子。超固体既有晶格结构,双层石墨这些激子能够凝聚成超流体。烯展现超向转学网
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双层石墨烯中激子排列成固体图案(示意图)。又可像液体一样流动。研究人员发现氦气冷却后会从普通气体转变为“超流体”,| 双层石墨烯展现超流体向“超固体”转变 |
科技日报讯(记者张佳欣)据最新一期《自然》杂志报道,
此次研究采用双层石墨烯作为实验平台,体系呈现典型的超流行为。会出现怎样的新量子态?
一种可能是,图片来源:美国哥伦比亚大学
普通物质随温度下降会经历“气—液—固”的转变,物理学界一直在追问:当超流体进一步冷却,而此次观测到的低温绝缘相在升温后“融化”为超流体,多依赖激光等手段在人工构建的周期性势阱中模拟该状态。请与我们接洽。此前的实验,网站或个人从本网站转载使用,20世纪初,暗示该低温相可能是一种非常规的激子固体。激子的有效质量更轻,
该研究表明,而量子物质的行为却不同。超固体等量子相态提供了新的可能。有望在更高温度下形成相关量子态。超流体在极低温度下形成兼具固体和液体特性的量子态,二维材料可为探索超流体、但在天然物质中尚未明确观测到超流体向超固体的自发转变。同时,

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