在室温下实现超荧光现象所需的机制与材料条件
美国北卡罗来纳州立大学牵头的国际团队在最新一期《自然》杂志发文,详细阐述了在室温下实现超荧光现象所需的机制与材料条件。这项研究有助设计能在室温下实现奇异量子态(如超导、超流或超荧光)的材料,从而推动无需极低温度即可运行的量子计算机等应用的发展。 <1!O1ab 2Tppcj v 研究首次展示了在室温下产生宏观量子相干性的实验与理论依据。换句话说,研究人员终于可解释清楚,为什么某些材料在实现环境温度下的奇异量子态方面表现更好。 5!9zI+S|=` q@2siI~W 就像一群鱼同步游动或萤火虫协同闪烁,量子世界中也存在类似的集体现象,这被称为“宏观量子相变”。它能引发超导、超流或超荧光等奇异现象。这些现象本质上是大量量子粒子同步行为,形成一个整体量子态系统,像一个巨大的量子粒子一样运作。 \'j|BJ~L f ?aMOZn? 然而,通常这类量子相变仅能在超低温(即低至接近绝对零度的条件)下发生,因为高温下的热噪声会干扰粒子间的同步,阻止量子态的形成。 e+K^Aq &%Tj/ Qx 此前研究发现,某些杂化钙钛矿材料的原子结构可保护量子粒子团体,使其免受热噪声干扰,为超荧光的发生创造了条件。在这类材料中,电子与周围原子形成的“大极化子”起到了隔离作用。 hE-M$LmN@ w4Z'K& |