Впервые обнаружено движение электронов со «световой скоростью» в четырех измерениях
Неуловимое поведение электронов наконец было выделено из более обыденной активности электронов в реальном материале. Новое исследование было опубликовано в журнале Materials Advances.
Группа физиков под руководством Рюхея Оки из Университета Эхимэ измерила так называемые электроны Дирака в сверхпроводящем полимере под названием бис(этилендитио)-тетратиафульвален. Это электроны, которые существуют в условиях, которые фактически делают их безмассовыми, позволяя им вести себя больше как фотоны и колебаться со скоростью света.
Это открытие, по словам исследователей, позволит лучше понять топологические материалы – квантовые материалы, которые ведут себя как электронный изолятор внутри и проводник снаружи.
Сверхпроводники, полупроводники и топологические материалы приобретают все большую актуальность, не в последнюю очередь с точки зрения их потенциального применения в квантовых компьютерах. Но мы еще многого не знаем об этих материалах и о том, как они себя ведут.
Электроны Дирака относятся к обычным старым электронам в необычных условиях, которые требуют некоторой дозы специальной теории относительности для понимания квантового поведения. Здесь перекрытие атомов помещает некоторые из их электронов в странное пространство, которое позволяет им прыгать вокруг материалов с превосходной энергетической эффективностью.
Сформулированные на основе уравнений физика-теоретика Поля Дирака почти столетие назад, теперь мы знаем, что они существуют — они были обнаружены в графене, а также в других топологических материалах.
Однако, чтобы использовать потенциал электронов Дирака, нам необходимо лучше их понять, и здесь физики сталкиваются с проблемой. Электроны Дирака сосуществуют со стандартными электронами, а это означает, что обнаружить и измерить один тип очень сложно однозначно.
Ока и его коллеги нашли способ сделать это, используя свойство, называемое электронным спиновым резонансом. Электроны — это заряженные частицы, которые вращаются; такое вращающееся распределение заряда означает, что каждый из них имеет магнитный диполь. Таким образом, когда к материалу прикладывается магнитное поле, оно может взаимодействовать со спинами любых неспаренных электронов в нем, изменяя их спиновое состояние.
Этот метод может позволить физикам обнаруживать и наблюдать неспаренные электроны. И, как обнаружили Ока и другие исследователи, его также можно использовать для непосредственного наблюдения за поведением электронов Дирака в бис(этилендитио)-тетратиафульвалене, отличая их от стандартных электронов как различных спиновых систем.
Команда обнаружила, что для полного понимания этого электрон Дирака необходимо описать в четырех измерениях. Есть стандартные три пространственных измерения: оси x, y и z; и еще есть энергетический уровень электрона, который составляет четвертое измерение.
«Поскольку трехмерные зонные структуры невозможно изобразить в четырехмерном пространстве», — объясняют исследователи в своей статье, — «предложенный здесь метод анализа обеспечивает общий способ представления важной и простой для понимания информации о таких зонных структурах, которую невозможно описать иначе».
Анализируя электрон Дирака на основе этих измерений, исследователи смогли выяснить то, чего мы раньше не знали. Скорость их движения непостоянна; скорее, это зависит от температуры и угла магнитного поля внутри материала.
Это означает, что теперь у нас есть еще одна часть головоломки, которая поможет нам понять поведение электронов Дирака – та, которая может помочь в использовании их свойств в будущих технологиях.
Читайте также:
Объединение материалов может обеспечить уникальную сверхпроводимость для квантовых вычислений
Фото из открытых источников Новый синтез материалов, каждый из которых обладает особыми...
Физики открыли странную форму кристалла, в котором электроны не могут двигаться
Фото из открытых источников Квантовые законы дорожного движения, примененные к трехмерному...
Впервые зафиксировано движение электронов в молекулах жидкой воды
Фото из открытых источников Уникальные наблюдения способны помочь четко понять характер действия...
PNAS: обнаружено поразительное исключение из 200-летнего закона физики
Фото из открытых источников Ученые обнаружили исключение из 200-летнего научного закона,...
Силу свечения электрона увеличили в 100 раз
Фото из открытых источников В высокорейтинговом научном журнале Physical Review B появилась...
Nature: физики обнаружили в графене явление, открывающее путь квантовым вычислениям
Фото из открытых источников Физики из Massachusetts Institute of Technology (MIT) обнаружили, что...
Ученые в эксперименте замедлили свет в 10 000 раз
Фото из открытых источников Ранее ученые установили, что свет можно замедлить в определенных...
Белорусские физики выявили крупнейшие источники антивещества во Вселенной
Фото из открытых источников Белорусскими учеными из Института физики им. Б.И. Степанова НАН...
Исследователи открыли новый вид магнетизма
Фото из открытых источников На протяжении тысячелетий людей привлекала кажущаяся магия магнитов....
Nature: физики открыли новый вид магнетизма - альтермагнетизм
Фото из открытых источников В исследованиях интернациональной группы учёных, проведенных на...
Квантовый мир оказался более странным, чем казался ранее
Согласно новым экспериментам американских специалистов, частицы энионов обладают рядом...
Антарктический ледник трескается со скоростью 130 километров в час
Фото из открытых источников Ученые полагают, что у них есть доказательства самой быстродвижущейся...