Um físico da equipe da Universidade de Colônia, pela primeira vez encontrei um comportamento eletrônico particularmente estranho na escala atômica. Eletrônico normalmente quase livre para se mover no espaço tridimensional. No entanto, quando são forçados a mover-se apenas em uma dimensão, isto é, átomos na cadeia, começaram a comportar-se de forma estranha. Tomo Naga - Lu Tingge teoria fluido décadas atrás previu isso. No entanto, em laboratório, um fenômeno até agora apenas indiretamente exibido.
Brocade Park: Universidade de Colônia, liderada pelo professor Thomas Mi Instituto Qieli segunda de Física Uma equipe internacional de pesquisadores já produziu o fio unidimensional, para que eles possam observar o microscópio eletrônico de presos em uma dimensão usando o comportamento de tunelamento, a pesquisa, publicada na "Physical Review X".
(Círculo cartões foram adicionados aqui, por favor, vá para exibição do cliente manchetes de hoje)Miqie Li disse: Em 1950, o físico japonês e mais tarde Prêmio Nobel visão Yong Peng Shinichiro, eletrônico Em um metal unidimensional comprimido para o que será feito, que é um monte de átomos individuais. Quando os elétrons não podem mais evitar um ao outro, consequentes consequências significativas para nós físicos é especialmente fascinante. No cristal tridimensional real, sua interação é bastante fraca, porque eles podem se mover livremente em um sistema tão "aberto".
No entanto, em uma dimensão, eletrônico simplesmente não pode evitar um ao outro e começam a interagir fortemente. Normalmente transporta carga eletrônica e rotação, ou seja, a mecânica quântica impulso angulares. No entanto, em uma dimensão, devido à sua forte interacção, o comportamento já não é tão normais quanto electrónica. Em vez disso, eles são divididos em dois quase-partícula, um com spin com uma outra carga. Quando os electrões são melhor descritas como duas ondas separadas: onda de densidade de spin e as ondas de densidade de carga. Este fenômeno é conhecido como separação de carga rodada, sopa Mana Jia - Teoria núcleo líquido Luting Ge. Tom Mana Jia - Lu Tingge teoria do líquido é baseado foi proposto pela primeira vez em 1950, sopa Mana Jia - teoria Lu Tingge de sopa Mana Jia - físico teórico Lu Tingge americano e maior desenvolvimento da teoria da Joaquin Yilmaz Nasdaq · nome Lu Tingge.
Para ser capaz de ver a separação local desta primeira carga de centrifugação, os investigadores Colónia Isto é chamado líquido Tomonaga-Luttinger preso no comprimento limitado do fio, que é essencialmente bloqueado em uma gaiola. Devido à dimensão limitada do fio, como exigido pela mecânica quântica, uma onda estacionária que tem forma de energia discretos. Isto permite uma precisão de uma expressão insondável para explorar as limitações e comprimento Tang Weng Lu Tingge do possível teórica. Segundo Instituto de grupo de investigação da física especializada na exploração e produção de grafeno de camada única e dissulfureto de molibdénio (MoS2) e outros materiais bidimensionais. Eles descobriram duas ilhas dissulfureto de molibdénio (uma das quais é uma imagem de espelho) na tela, um fio é formado pelos átomos.
Os investigadores digitalizar por encapsulamento microscópio, a uma temperatura de -268 ° C (5 Kelvin) pode ser visualizado na onda estacionária e fio de energia discretos. Surpresa, os cientistas descobriram dois grupos de ondas estacionárias no fio, e para "normal" independente electrónico, apenas um conjunto de ondas estacionárias pode ser previsto. A chave para explicar este fenômeno a partir de um físico teórico em torno Achim Rossi (Achim Rosch), Professor da Universidade de Colónia: Como ex-Tomonaga e Luttinger meio século previsto, em nome das duas ondas estacionárias de densidade de spin e densidade de carga onda. Os cientistas estão agora a planear um estudo mais profundo da gaiola unidimensional no comportamento eletrônico. Para testar os limites do líquido Teoria Tomonaga-Luttinger, ao original 10 vezes menor do que (0,3 Kelvin) temperatura e melhorou um "gaiola" na nova experiência.
Brocade Park - Ciência Popular Science | Research / de: University of Cologne
Periódica: Literature Reference: "Physical Review X"
DOI: 10,1103 / PhysRevX.9.011055
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