電子和聲子有啥相互作用?磁能以多快的速度改變方向?

2021-01-08 博科園

磁鐵能以多快的速度改變方向?以及起作用的微觀機制是什麼?BESSY II的一個HZB團隊首次對超快磁的主要微觀過程進行了實驗評估。為此目的開發的方法也可用於研究石墨烯、超導體或其他量子材料中自旋與晶格振蕩之間的相互作用。電子與聲子之間的相互作用被認為是超快磁化或退磁過程(自旋翻轉)背後的微觀驅動力。然而,由於缺乏合適的方法,直到現在才有可能詳細地觀察到這樣的超快過程。

現在,由Alexander Fohlisch教授領導的一個團隊開發了一種新穎的方法,可以在鐵磁鎳和非磁性銅兩種模型系統中實驗確定電子聲子驅動的自旋反轉散射率,使用BESSY II的x射線發射光譜(x -射線發射光譜)來做這件事。x射線激發樣品中的核心電子(鎳或銅),形成所謂的核心空穴,這些空穴隨後被價電子的衰變所填滿。這種衰變導致光的發射,然後可以檢測和分析。樣品在不同溫度下測量,觀察晶格振動(聲子)從室溫上升到900攝氏度的影響。

隨著溫度升高,鐵磁鎳的排放量明顯下降。這一觀察結果與鎳激發後電子能帶結構過程的理論模擬吻合得很好:通過提高溫度從而增加聲子總體,電子與聲子之間的散射率增加。散射電子不再能衰變,這就導致了光發射的減弱。正如所料,在抗磁銅的情況下,晶格振動對測量到的輻射幾乎沒有任何影響。Fohlisch團隊的第一作者和博士後科學家Regis Decker博士說:我們相信研究不僅對磁性、固體電子特性和x射線發射光譜領域的專家很感興趣。

而且對對這一動態研究領域的最新發展感到好奇的更廣泛讀者也很感興趣。該方法還可用於分析石墨烯、超導體或拓撲絕緣體等新型量子材料的超快自旋翻轉過程。雖然在測量超短雷射脈衝後的退磁時間方面做了大量工作,但對其微觀機理的實驗研究仍然很少。在過渡金屬鐵磁體中,電子和聲子散射驅動的導電電子自旋翻轉是其主要機理之一。

該研究提出了一種利用x射線發射光譜嚴格的原子對稱性選擇規則來監測鎳中,電子聲子介導自旋反轉散射速率的實驗方法。聲子群的增加導致三維→2p3/2衰減峰值強度減弱,這反映了自旋反轉引起角動量轉移散射率的增加。研究發現,在室溫下,鎳的三維帶自旋弛豫時間尺度為50 fs左右,而在相同方法下,抗磁反例銅的自旋弛豫時間,沒有出現這樣的峰值演化。

博科園|研究/來自:亥姆霍茲德國研究中心協會參考期刊《科學報告》DOI: 10.1038/s41598-019-45242-8博科園|科學、科技、科研、科普

相關焦點

  • 界面超導體系與拓撲半金屬體系的表面電子-聲子相互作用研究獲進展
    電子-聲子相互作用在凝聚態物理中極為重要,不僅與材料的熱力學、載流子動力學等宏觀物理性質密切相關,還在超導電子配對、電荷密度波的形成等微觀物理現象中起到重要作用。該系統將一個帶有特殊設計電磁透鏡組的電子束單色器與商業化的二維半球形分析器結合,可以同時探測到散射電子能量和動量的信息。該譜儀可以對表面元激發進行高分辨、高效率的測量,能夠給出電子、晶格及其集體激發的綜合信息,是研究低維材料體系電子-聲子等多體相互作用的利器。
  • 聲子、電子、中子、光子系列之聲子篇
    聲子、電子、中子、光子系列之聲子篇 物理學中有各種「子」,它們詮釋著這個五彩繽紛的花花世界,它們每一份
  • 新技術打破磁存儲器速度紀錄 比最先進自旋電子設備快近...
    然而,與傳統的電子晶片相比,這些依賴於「磁記憶」存儲的設備仍然受到其相對較慢的速度的阻礙。近日在《自然·電子》(Nature Electronics)雜誌上發表的一篇論文中,由法國、美國學者合作領導的國際研究團隊宣布研發出了一種新的磁化「開關」技術(將信息「寫入」到磁存儲器的過程),其切換比最先進的自旋電子設備快近100倍。
  • 進展|超快電荷序形成的激子-聲子自放大機制
    材料中的電子是一個關聯體系,有各種複雜的相互作用,其能蘊含著新型的電荷密度波機理。特別是層狀材料二硒化鈦(TiSe2)中,不僅存在由激子誘導的電荷密度波,而且會在摻雜和應力調製時出現超導態,因此受到了廣泛的關注。對其電荷密度波機理的分析研究,既可以為研究「電荷密度波態-超導態」轉變提供思路,又為可能存在的激子氣體的玻色-愛因斯坦凝聚現象提供研究平臺。
  • 你對於聲音的認識可能是錯的:研究稱聲子有負質量
    北京時間8月15日消息,據國外媒體報導,研究人員近日在論文預印網站arXiv上發表了一篇論文,稱聲音有「負質量」,會逐漸向上運動、直至消失,只不過這一過程極其緩慢。這或將徹底改變科學家對聲波的認識。傳統理論認為,聲波是一種無質量的「漣漪」,可沿著物質傳播。
  • 聲子的Berry相位與拓撲效應
    許多重要的實際應用與器件(如集成電路的散熱、熱障塗層、熱電效應、熱二極體、熱三極體等)都需要有效地控制聲子輸運,與之相關的研究構成了現代物理學的一大分支——聲子學。另一方面,新型拓撲量子物態的發現,如量子霍爾效應、量子反常霍爾效應、量子自旋霍爾效應、拓撲絕緣體、拓撲半金屬等,從根本上改變了人們對電子態的認識,並對電子學、自旋電子學、拓撲量子計算等領域產生了革命性的影響。
  • 熱電說:聲子無非三兩闋
    這是物理人對電和熱倚重不同的原因之一。這種輕重有別據說也有文化的根源。我們姑且八卦一下。據《史記》及《左傳∙隱公元年》記載,中國歷史上的「聲子」是春秋時期宋國公主,後嫁予魯惠公成為繼室。儘管與魯惠公生下子嗣魯隱公,但由於「聲子」公主並非宋國正室所生,所以嫁到魯國也只能做妾。因此,中國歷史上「聲子」的地位算不上崇高。學術界也是如此,電子的崇高地位猶如歷史上的君王王后,在電子面前聲子註定只能黯然失色。
  • 新觀察到的電子聲子互動現象可以為新量子器件打開大門
    麻省理工學院和其他地方的研究人員認為, 這些過程有助於確定金屬和其他材料為何顯示出複雜的電子特性,這些電子特性成為當今技術的基礎。研究小組說,電子與聲子相互作用的方式決定了許多電子設備內部發生的物理過程。這些相互作用一直難以詳細研究,因為它們通常非常微弱。然而,新的研究發現了一種新的、更持久的不尋常的電子-聲子相互作用,稱為Kohn異常。
  • 重磅技術:利用光使磁記憶速度提高1000倍,並降低電耗!
    光可使磁記憶速度提高1000倍,並降低電耗!網際網路搜索、已有10多年歷史按需各種服務,比如僅僅美國,伺服器場和數據中心就消耗了超過2%的年用電量。這些數據中心每年要消耗700億千瓦時的能源,1千瓦時的電量足以讓智慧型手機充電一年左右。
  • 美國大學研究人員首次實驗證實聲子具備磁性
    因為科學家們認為它們是兩個表兄弟:光子是光粒子,聲子則是晶體結構集體激發的準粒子。自愛因斯坦發現光電效應後,全世界的科學家對光子的研究持續了100多年。聲子卻被冷落了,所以與此相關的研究也相對較少。 俄亥俄州立大學納米技術和機械工程學教授約瑟夫·賀爾曼斯說:「當人們得知熱量和聲音之間還有什麼關係的時候都會感到非常驚訝,更別說它們都能通過磁場被控制了。
  • 熱電材料的電子聲子輸運調控
    報告題目:熱電材料的電子聲子輸運調控 報告人:裴豔中 教授 報告簡介:材料中電子聲子耦合作用給予了熱和電能量直接轉換的可能性,但與此同時給材料電子和聲子輸運性質的調控以提升熱電性能帶來了諸多挑戰。本報告主要涉及能帶工程解耦電子輸運性質以及聲子工程降低晶格熱導率的近期研究成果,詮釋通過晶體結構、化學組成、缺陷調控電子聲子結構及其散射提升材料熱電性能的有效途徑。 報告人簡介:裴豔中,2003獲得中南大學工學學士學位,2008年獲中科院上海矽酸鹽研究所工學博士學位。先後在美國加州理工學院及密西根州立大學從事博士後研究約5年。2012年任同濟大學材料科學與工程學院教授。
  • 聲子媒介的量子態傳輸和遠程量子比特糾纏
    但是對於一些固態量子系統,例如電場約束量子點或電子自旋,與主材料之間的強烈的相互作用產生聲學振動(或者說聲子),是一種可以代替光子並且有潛力超越光子的候選者。特別地,聲表面波聲子已經被提出可以作為一種萬能的媒介用於耦合遠程量子系統。這些聲子也有潛力用於微波和光學波段的有效的轉換,連接微波量子比特和光學量子比特。
  • 二維材料及其異質結的聲子物理研究
    拉曼光譜是表徵固體聲子物理的重要實驗手段,不僅能表徵材料的結構和質量,還能提供材料聲子性質、電子能帶結構、電聲耦合等信息。文章將拉曼光譜應用於二維材料及其範德瓦爾斯異質結的聲子物理研究。範德瓦爾斯異質結中組分的選擇、層數和界面兩組分間的轉角等參數變化為調控其電子、聲子和激子等量子態的行為提供了更多的自由度,如在轉角雙層石墨烯中,電子受到莫爾超晶格的調製而出現莫爾布洛赫能帶[18];hBN/石墨烯異質結髮現了次級狄拉克點[16]。這些有趣的物理現象將影響其輸運和光電學性質,對其在納米光電子學領域的應用有重要意義[3, 19]。
  • 關於聲子概念的一些理解
    本徵態時,稱為有nq個聲子,nq為聲子數;當電子(或光子)與晶格振動相互作用,交換能量以帶電體之間或電流之間,或帶電體和電流之間都有電磁相互作用。光子無靜止質量,它的能量是hv。同光子能量聯繫的質量是hv/c²。原子發射光譜時,其躍遷的選擇定則中△L =1,這表示發射出的光子必然具有的角動量,和其他自旋為零或為整數倍的粒子所組成的全同粒子體系的波函數是對稱的,這類粒子服從玻色一一愛因斯坦統計,因而被稱為玻色子。能級的躍遷只能發生在奇性和偶性能態之間,這說明發出的光子具有奇性的宇稱。
  • 光子對應於光,聲子對應於聲音嗎?
    物質時刻都在運動之中,所有物體通過其原子振動和電子運動對外釋放能量,它們以電磁波的形式表現出來,於是我們周圍的空間到處都充滿了看不見的電磁波和看得見的光,這些能量的每一份就是一個光子。那麼什麼是聲子?聲子與聲音有什麼關係?聲子可以像光子那樣在空氣中或太空中傳播嗎?是不是寂靜無聲就代表著沒有聲子的運動?今天我們就談談這些問題。什麼是聲子?
  • 已實現聲子介導量子態轉移和遠程量子比特糾纏!
    對於某些固態量子系統,例如靜電定義的量子點或電子自旋,電子的量子特性(也稱為自旋電子學),與宿主材料的強相互作用使聲振動(或聲子)成為比光子候選體更好的選擇。例如,表面聲波聲子(SAW)被認為是耦合遠程量子系統的通用介質。這些聲子還可以有效地在微波和光學頻率之間轉換,將微波量子位元與光學光子連接起來。
  • 已實現聲子介導量子態轉移和遠程量子比特糾纏!
    量子信息平臺是基於相互通信的量子位元,而光子(光學和微波)是選擇的載體——到目前為止,在量子位元之間傳輸量子態。然而在一些固態系統中,被稱為聲子材料本身聲學振動特性可能是有利的。對於某些固態量子系統,例如靜電定義的量子點或電子自旋,電子的量子特性(也稱為自旋電子學),與宿主材料的強相互作用使聲振動(或聲子)成為比光子候選體更好的選擇。例如,表面聲波聲子(SAW)被認為是耦合遠程量子系統的通用介質。
  • 量子聲學新進展:利用聲子晶體,簡化混合聲動力裝置結構
    電磁波通過共面傳輸線傳播,並與被塑形為transmon的人造原子相互作用。量子比特並聯電容由Np = 140個相同的電極對(金屬條)組成。相應的機械基板表面振蕩以顏色梯度形式表示。(c)樣品的顯微照片。圖中所示為聲子晶體與SQUID薄結構。聲子晶體的實現方法是在石英表面上添加狹窄的金屬條帶,這種人造原子或金屬物體又與微波傳輸線相互作用。
  • Science Advances:鈣鈦礦氧化物中預言光對拓撲聲子的調製
    背景介紹: 鈣鈦礦氧化物ABO3種類繁多、結構豐富,擁有多樣的物理性質,可以實現鐵電、多鐵、超導、壓電等特性,涉及到固體物理的眾多領域。然而,由於其電子結構帶隙較大,不利於能帶反轉從而在電子結構中實現拓撲性質,因此鈣鈦礦氧化物的拓撲相從來沒有被報導過。
  • 科學家發表二維過渡金屬硫族化合物材料聲子和拉曼散射綜述論文