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電磁學(xué)有多浪漫?且看超導(dǎo)與自旋波的那些事兒
在固體材料里,有兩個(gè)電磁學(xué)現(xiàn)象總是冤家路窄,那就是超導(dǎo)和鐵磁性。但是,最近有科學(xué)家聲稱把它倆撮合在了一起,還互動(dòng)起來(lái)了。這是怎么回事?在將來(lái)又會(huì)有什么重要用途?
說(shuō)到超導(dǎo),大家可以簡(jiǎn)單理解為“超級(jí)導(dǎo)電”。也就是說(shuō)有一些材料在某個(gè)溫度之下,導(dǎo)電能力非常強(qiáng),強(qiáng)大到電阻徹底消失為零。超導(dǎo)體不僅有絕對(duì)的零電阻,它還有完全的抗磁性。也就是說(shuō),它對(duì)外磁場(chǎng)的響應(yīng)是負(fù)的,而且負(fù)的很徹底,一旦完全進(jìn)入超導(dǎo)的狀態(tài),所有外磁場(chǎng)都被排出體外了,抗磁體積達(dá)到100%。超導(dǎo)體的抗磁性是最強(qiáng)大的抗磁,跟自然界其他的抗磁材料對(duì)比就知道高下,比如熱解石墨,它的抗磁體積才只有0.04%,我們生活中常見(jiàn)的水也是抗磁的,但是抗磁體積只有可憐的0.001%,也就是十萬(wàn)分之一。
至于鐵磁性,就是大家常說(shuō)的磁鐵的磁性,本質(zhì)上就是材料內(nèi)部的原子存在磁矩,它們整齊劃一排列起來(lái)了,形成了一個(gè)小磁疇,也就是一個(gè)小塊的磁鐵。然后這些磁疇又再整齊排列起來(lái),這叫“自發(fā)磁化”,這樣材料整體就具有很強(qiáng)的磁性了。最強(qiáng)的永磁鐵是釹鐵硼,可以達(dá)到0.5T左右,吸住你的鑰匙都很難拔下來(lái)。
為什么說(shuō)超導(dǎo)和鐵磁是“冤家路窄”呢? 這是因?yàn)槌瑢?dǎo)體可以實(shí)現(xiàn)零電阻和完全抗磁性的重要原因是其內(nèi)部的導(dǎo)電電子發(fā)生了“配對(duì)相干凝聚”,也就是動(dòng)量相反的一對(duì)對(duì)電子手牽手,這些電子對(duì)還以共同的節(jié)拍運(yùn)動(dòng)形成一個(gè)整體,有個(gè)高大上的名詞描述它們,叫做“宏觀量子凝聚態(tài)”。而磁場(chǎng),就是破壞這種宏觀量子凝聚態(tài)的幕后黑手,當(dāng)磁場(chǎng)不太強(qiáng)的時(shí)候,電子集體可以抵御它們,所以輕松達(dá)到完全抗磁。但是,一旦磁場(chǎng)進(jìn)入超導(dǎo)體內(nèi)部,電子對(duì)們就要想辦法抵消它。如果磁場(chǎng)再?gòu)?qiáng)大一些,電子對(duì)就承受不住磁力的拉扯,最終要被拆散,超導(dǎo)的零電阻就隨之徹底被破壞了。
正是如此,我們一般很少去鐵磁的材料里面探索超導(dǎo)電性,也很少把超導(dǎo)體和鐵磁體放到一塊兒去用。但是最近荷蘭代爾夫特理工學(xué)院的科學(xué)家們就十分有創(chuàng)意地把超導(dǎo)體放在了鐵磁材料的結(jié)構(gòu)里,而且還借助超導(dǎo)體的強(qiáng)大抗磁性,改變材料內(nèi)部磁性相互作用。實(shí)驗(yàn)觀測(cè)到的效果就是,改變了鐵磁自旋波——也就是鐵磁磁矩在微觀尺度上的舞蹈,它具有波的特性。超導(dǎo)抗磁性的介入,讓它們的波長(zhǎng)和傳播方向發(fā)生了改變。這是怎么做到的呢?
他們選擇了一種十分常用的鐵磁材料——釔榴石,這種材料鐵磁性很強(qiáng),而且在低溫下可以清晰看到自旋波!翱础钡姆椒ㄒ彩窒冗M(jìn),用的是金剛石色心成像。因?yàn)榻饎偸?jīng)常會(huì)含有少量的氮原子空位,而且對(duì)磁場(chǎng)十分敏感,可以借助光學(xué)的方法觀測(cè)金剛石光譜的變化,就能判斷那個(gè)位置有沒(méi)有磁場(chǎng)以及磁場(chǎng)的強(qiáng)度。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是往透明膜上撒一層細(xì)細(xì)的金剛石小晶粒,然后拍照就行了,這個(gè)方法看起來(lái)有點(diǎn)“土豪”,但是也沒(méi)有你想象的那么貴。
實(shí)驗(yàn)方案示意圖
接下來(lái),他們?cè)卺惲袷砻娓采w了一層鉬錸(MoRe)合金超導(dǎo)體,臨界溫度為8.7K,在超導(dǎo)體兩邊搭建了一個(gè)金橋,用來(lái)架空金剛石色心探測(cè)陣列。在超導(dǎo)溫度以上,也就是10.7K的時(shí)候,他們看到了一條條細(xì)細(xì)的條紋,那就是鐵磁自旋波——鐵磁磁矩在微觀尺度上的舞蹈,它具有波的特性,所以就像一條條水波紋一樣。然后,降溫到5.5K,鉬錸合金就超導(dǎo)了。這個(gè)時(shí)候,強(qiáng)大的抗磁性使得自旋波朝兩邊擠,超導(dǎo)體下方自旋波的花紋變得稀疏,也就是波長(zhǎng)變大了;超導(dǎo)兩側(cè)的花紋則變得略微密集了一些,也就是波長(zhǎng)變短了。研究人員還巧妙設(shè)計(jì)了器件的結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)鐵磁自旋波的方向或許可以發(fā)生改變,比如讓超導(dǎo)體充當(dāng)一面“鏡子”,就像反射光那樣,把自旋波反射回去,反射回去的自旋波還可能與入射的自旋波發(fā)生干涉,十分有趣。
實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果
他們基于理論模型和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),還得到了超導(dǎo)體的倫敦穿透深度,這與衡量超導(dǎo)體負(fù)責(zé)導(dǎo)電的電子對(duì)密度的重要物理參數(shù)相關(guān),也可以用來(lái)研究超導(dǎo)機(jī)理。未來(lái)有可能更進(jìn)一步設(shè)計(jì)出各種超導(dǎo)的“反射鏡”、“透射鏡”、“光柵”、“濾波器”、“光纖”等等來(lái)控制鐵磁自旋波,開(kāi)啟磁通器件調(diào)控的新大門。
不過(guò),超導(dǎo)并不是和所有的自旋波都不相容,如果材料體系是反鐵磁的,那么反鐵磁長(zhǎng)程自旋波的存在通常和超導(dǎo)是競(jìng)爭(zhēng)的,但是,短程的反鐵磁漲落卻可能是幫助超導(dǎo)來(lái)配對(duì)的。換句話說(shuō),如果磁性原子不要跳整齊劃一的廣場(chǎng)舞,而是男女搭配在小范圍跳華爾茲的話,那么超導(dǎo)還是會(huì)愛(ài)上這種旋律的。反鐵磁漲落幫助下的超導(dǎo)配對(duì),溫度可以達(dá)到很高,我們熟知的高溫超導(dǎo)體,包括銅氧化物和鐵基高溫超導(dǎo)體,就屬于這一類。
既然超導(dǎo)和鐵磁自旋波不再互不兼容,那么未來(lái)我們或許可以期待更多的超導(dǎo)與磁性的復(fù)合體,構(gòu)造出更方便、更好用的電磁學(xué)元器件。
作者:中國(guó)科學(xué)院物理研究所羅會(huì)仟
審核:中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員郭靜
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