《“什么是高質量的學術人才評審?”——基于2352名評審專家的循證研究》
首頁 > 科研動態(tài)
關注我們
學術橋-訂閱號
學術橋-小程序
我國科研團隊提出一種極低溫制冷新機理

  9月13日,據中國科學院大學(國科大)消息,中國科研團隊運用先進的有限溫度張量網絡態(tài)方法,經大規(guī)模計算完整地給出鐵磁與反鐵磁情形下吉塔耶夫(Kitaev)蜂巢晶格模型的溫度-磁場相圖,研究發(fā)現由拓撲激發(fā)所引發(fā)的巨大磁卡效應,并提出一種無需利用液氦的極低溫制冷新機理。

  這項基礎物理研究領域重要研究成果,由國科大蘇剛教授團隊和中國科學院理論物理研究所李偉研究員團隊合作完成,為吉塔耶夫磁體可能的應用指明了新方向,相關研究論文已在國際學術期刊《自然-通訊》發(fā)表。

  研究團隊介紹說,在部分順磁鹽中,學界發(fā)現其自由磁性離子會引發(fā)顯著的磁卡效應,可利用順磁鹽水合物通過絕熱去磁來達成亞開溫區(qū)的低溫制冷,當前傳統(tǒng)的絕熱去磁制冷大多采用這一技術路線。不過,盡管利用順磁鹽制冷的效率較高,然而順磁鹽存在磁性離子密度較低、含水結構導致的化學穩(wěn)定性較差、熱導率較低以及具有腐蝕性等固有缺陷,這在很大程度上限制了順磁鹽作為制冷工質在實際應用中的表現。

  阻挫量子磁體通常具備較高的磁性離子密度、強烈的自旋漲落以及磁激發(fā)帶來的增強熱導等,并且材料結構穩(wěn)定,可作為新型的磁制冷工質,有望實現極低溫的固態(tài)制冷。吉塔耶夫量子自旋液體由于阻挫效應與量子漲落的共同作用,即便在遠低于相互作用能標的低溫甚至零溫時也不會形成磁有序,其低能拓撲激發(fā)會攜帶巨大的低溫熵,通過外場的有效調控能夠實現顯著的磁卡效應,進而實現拓撲激發(fā)極低溫制冷,這為探索新型固態(tài)制冷機制可開辟一條新途徑。

  基于此,研究團隊利用自行開發(fā)的精確高效有限溫度張量網絡態(tài)方法,經大規(guī)模計算系統(tǒng)地給出了鐵磁及反鐵磁吉塔耶夫蜂巢晶格阻挫模型的溫度-磁場相圖。他們研究發(fā)現,鐵磁系統(tǒng)在中間溫度區(qū)間的分數液體相存在顯著的磁卡效應。進一步通過熱力學計算發(fā)現,在反鐵磁情形下,其展現出巨大的低溫熵以及更為顯著的磁卡效應,通過絕熱去磁能夠實現極低溫固態(tài)制冷。

  研究結果表明,該系統(tǒng)中的制冷機制不同于傳統(tǒng)磁熱效應中單個磁矩隨外場變化而帶來的磁熵變,這是一種由系統(tǒng)中的拓撲激發(fā)及演生規(guī)范場等集體激發(fā)所引發(fā)的新型磁卡效應,被命名為拓撲激發(fā)磁卡效應。

  隨后,研究團隊還對吉塔耶夫磁體的候選材料如何實現拓撲激發(fā)磁卡效應進行研究,通過探討材料中可能存在的海森堡等非吉塔耶夫相互作用對磁卡效應的影響,發(fā)現系統(tǒng)的自旋分數化現象和拓撲激發(fā)穩(wěn)定地存在于一定的能量/溫度范圍,由拓撲激發(fā)所引起的磁卡效應具有魯棒性。

  研究團隊總結說,這項研究表明,吉塔耶夫量子磁體不僅在實現拓撲量子計算方面具有重要的科學價值,而且在無液氦極低溫固態(tài)制冷領域同樣具有潛在的廣闊應用前景。

延伸閱讀
特別聲明:本文轉載僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性。
如果作者不希望被轉載,請與我們聯(lián)系。
掃碼關注學術橋
關注人才和科研