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脉冲场科学亮点

BCS(左)是指在大多数超导体中发现的常规barden - schrieffer - cooper态(即弱配对态),而BEC(右)是指玻色-爱因斯坦凝聚态的强配对极限。

2022年11月14日

从弱耦合BCS到强耦合Bose-Ei的配对相互作用强度的一个定义交叉的实验特征。


YbB12中两种流体的示意图,显示它们的状态密度

2022年7月18日

在强磁场中的三个互补测量揭示了一种非常不寻常的材料,这种材料表现得像金属,但不导电。


可以在Ni3TeO6中实现非互易性的三种不同的测量配置

2022年6月17日

一般来说,光的传输是对称的——无论你让光向前或向后穿过一种材料,都是一样的。使用强大的脉冲场…


数据显示,当光在WSe2中产生一个“激子”时,它会同时与不止一个而是多个电子库相互作用,每个电子库都有不同的自旋(向上或向下)和动量(+K或-K)自由度。

2022年2月9日

利用脉冲磁耦合光吸收测量在多谷半导体中发现了一类新的相关准粒子态。


利用脉冲场探测到的量子相变。在过渡的一侧(紫色曲线),一旦在高磁场中进入线性区域,霍尔电阻率随场急剧增长;在另一边(红色曲线),增长速度较慢。插图:在十几个样品的数据中,随着电子浓度的增加,量子相变急剧上升。

2021年12月13日

在日常生活中,相变——比如水沸腾变成蒸汽或冻结变成冰——是由温度变化引起的。H……


在31.5T以上磁化呈高原状。插图显示了零磁场条件下阿卡辉石的部分磁性结构

2021年10月25日

脉冲场设备的科学家们最近发现,对阿塔卡米矿(一种“受挫的”量子磁铁)施加强磁场…


75特斯拉磁铁

2021年4月28日

双磁体使用两个由电容器组供电的独立线圈,以降低驱动电压,并提供更多的设计灵活性,以最大限度地提高性能。


数字

2021年2月11日

物理学还不知道为什么铜基超导体(铜酸盐)在前所未有的高温下传导电流而不耗散。


左图:用于60特斯拉磁场光吸收研究的二硒化钨(WSe2)光纤上单层组件。右图:吸收中的离散跳跃表明特定量子态(“谷”态)的排空和自发填充。

2020年11月18日

电子之间的相互作用是材料科学和凝聚态物理学中一些最有趣也最有用的效应的基础。这w…


测量非线性电场。

2020年7月28日

超导体能传导大量的电而无损耗。它们也被用来创造非常大的磁场,例如在核磁共振成像机器…


Mn(taa)直流场相图,色标为电极化

2020年6月1日

具有磁电耦合的材料-磁和电性质的结合-在低功率磁传感器中具有潜在的应用前景。


(a)天然石墨样品的照片。(b)扫描透射电子显微镜图像显示样品的内部结构,其界面位于不同灰度的区域之间。

2020年2月25日

研究人员通过改进石墨烯的接触方法,证明了石墨烯磁电阻的新记录,这有助于提高我们对石墨烯磁电阻的理解。


25T以上磁场下的自旋构型。

2019年10月28日

掺杂SrCu的研究2(博3.2显示磁化异常。


UTe2中超导相的磁场与角度关系。

2019年10月28日

对二碲化铀在强磁场中的研究表明,超导性在35 T时停止,但在更高的磁场下再次出现。


声子模式在磁场中改变时原子的运动模式。

2019年9月20日

在老3.NiIrO6晶格中的振动(声子)在其耐人寻味的磁性能中起着重要的作用,导致一个非常高的coerc…


TbInO3的示意图,其中一个电子位于三角形晶格的每个位置。

2019年8月19日

通过强脉冲磁场和低温测量,MagLab用户在铽中发现了长期寻找的“自旋液体”的证据……


65cm长的脉冲线圈绕组。引线和线圈可以看到延伸另一个24厘米向右。

2019年4月10日

脉冲磁体被设计为在其结构极限附近运行,以产生极高的磁场。线圈有一个有限的功率…


20K ~ 0.7K温度下TaAs的电阻率。

2018年9月17日

外基金属如砷化钽(TaAs)被预测具有新的性质,源于其电子自旋的手性。科学家们感应……


左:URu2−x FexSi2单晶三维相图,温度为t。右:归一化临界场H/H0

2018年6月27日

科学家们使用高磁场和低温来研究URu的晶体2 xx如果2.利用这些条件,他们探索了一种有趣的状态……


WSe2单分子层0-65特斯拉的圆偏振光谱。

2018年2月27日

类似于任何原子或分子的独特光谱指纹,研究人员测量了单分子层通道光激发的光谱…