有趣的近藤效应

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朱礼军, 赵建华. 2016: 有趣的近藤效应, 物理, 45(7): 458-460. doi: 10.7693/wl20160706
引用本文: 朱礼军, 赵建华. 2016: 有趣的近藤效应, 物理, 45(7): 458-460. doi: 10.7693/wl20160706
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有趣的近藤效应

  • 摘要: 寻找物质新态是凝聚态物理的重要前沿课题,也是科学家同行们激烈竞争的大舞台。近年来,随着科学技术的飞速发展,诸如拓扑超导态、拓扑绝缘态、外尔半金属态等一系列新物质态不断在实验中被观测到。金、铜、银等正常金属的电子基态称为费米液体态,其特征为电阻率(ρxx)随温度(T)以T2方式趋于饱和。当金属自由电子屏蔽局域磁性杂质时,就会发生有趣的单通道近藤效应(Kondo effect,图1(a)),电阻率以-lnT方式随温度下降反常增大。当两个自旋简并的自由电子(各自带有自旋1/2)完全平等地竞争同一个自旋1/2的磁性杂质的“屏蔽权”时,一种新的非费米液体态--双通道近藤效应(Two-channel Kondo effect)便发生了,电阻率开始以T1/2方式增加,如图1(b)所示。自1980年对双通道近藤效应的理论预言以来,凝聚态领域的科学家在重费米子超导体、半导体量子点、拓扑近藤绝缘体、碳纳米管和谷电子学材料等多种物质家族积极开展研究,试图寻得有关双通道近藤效应的蛛丝马迹。目前,已有自旋近藤效应[1]、电荷近藤效应[2]、拓扑近藤效应[3]、轨道近藤效应[4]等多种版本的双通道近藤效应先后被提出来。
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出版历程
  • 刊出日期:  2016-07-12

有趣的近藤效应

  • 中国科学院半导体研究所 半导体超晶格国家重点实验室 北京 100083; 美国康奈尔大学 应用与工程物理系 伊萨卡 14850
  • 中国科学院半导体研究所 半导体超晶格国家重点实验室 北京 100083

摘要: 寻找物质新态是凝聚态物理的重要前沿课题,也是科学家同行们激烈竞争的大舞台。近年来,随着科学技术的飞速发展,诸如拓扑超导态、拓扑绝缘态、外尔半金属态等一系列新物质态不断在实验中被观测到。金、铜、银等正常金属的电子基态称为费米液体态,其特征为电阻率(ρxx)随温度(T)以T2方式趋于饱和。当金属自由电子屏蔽局域磁性杂质时,就会发生有趣的单通道近藤效应(Kondo effect,图1(a)),电阻率以-lnT方式随温度下降反常增大。当两个自旋简并的自由电子(各自带有自旋1/2)完全平等地竞争同一个自旋1/2的磁性杂质的“屏蔽权”时,一种新的非费米液体态--双通道近藤效应(Two-channel Kondo effect)便发生了,电阻率开始以T1/2方式增加,如图1(b)所示。自1980年对双通道近藤效应的理论预言以来,凝聚态领域的科学家在重费米子超导体、半导体量子点、拓扑近藤绝缘体、碳纳米管和谷电子学材料等多种物质家族积极开展研究,试图寻得有关双通道近藤效应的蛛丝马迹。目前,已有自旋近藤效应[1]、电荷近藤效应[2]、拓扑近藤效应[3]、轨道近藤效应[4]等多种版本的双通道近藤效应先后被提出来。

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