人類對自然世界的認(rèn)知,甚至對人類自身社會活動的認(rèn)知,當(dāng)然是高級的哲學(xué)問題。對于 Ising 這種處于底層的學(xué)人而言,既無可能去觸及、亦無足夠高度去觸及這些高深道理。不過,如果一定要對如此認(rèn)知做一些讓行家恥笑的搬弄是非,其實(shí)也挺好玩的。正因?yàn)橛^點(diǎn)顯得無知,就更會有那種“一忽兒”的趣味。例如,Ising 認(rèn)為西方自然科學(xué)的認(rèn)知乃從最簡單的“黑 / 白”、“是 / 否”、“0 / 1”這樣的二元兩態(tài)分類開始。人類許多努力和事業(yè),都是為了將這 0 / 1 兩態(tài)的每一態(tài)都整得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)、厚厚實(shí)實(shí)。注意,本文中“0 / 1”兩態(tài)是廣義的、非局限于物理上的兩簡并態(tài),更多表達(dá)的是某個物態(tài)或功能的左右兩個極端。東方的認(rèn)知,則更多具有哲學(xué)思辨的意義,顯得高大上而缺乏扎實(shí)根底:雖然也強(qiáng)調(diào)“黑 / 白”、“是 / 否”,但更多是強(qiáng)調(diào)中間的混合態(tài),即“中庸化”或邊界不清、純度不高的“是非”與“黑白”。
這些認(rèn)知的不同,讓自然科學(xué)在東西方發(fā)展的時空軌跡有很大不同。西方自然科學(xué)看起來因?yàn)檫@種二元論劃分而具有明確的邏輯意義。二元論易于進(jìn)行推理、分類和數(shù)學(xué)描述,也就衍生出了當(dāng)代自然科學(xué)的基本認(rèn)知,其成就無與倫比。而在東方,則強(qiáng)調(diào)連續(xù)和模糊的“辯證法”模式,強(qiáng)調(diào)整體和利益最大化取舍 (例如追求 1 + 1 >> 2),諸如此類,可稱為“中庸化”。這種中庸,雖然未必“無與倫比”,但也算功效卓著。
此番論調(diào),當(dāng)然只是淺薄感受,當(dāng)不得真的。自然科學(xué)的邏輯思維,讓人類有了定義、分類、規(guī)范與一對一的因果關(guān)系認(rèn)知。物理學(xué)有四大基本作用力,有電和磁,有物質(zhì)的層級構(gòu)造和承上啟下,有金屬態(tài)和絕緣態(tài),如此等等。這些邏輯之概念清晰嚴(yán)格、內(nèi)涵外延清澄、規(guī)律嚴(yán)謹(jǐn)完備。數(shù)學(xué)有維度、二進(jìn)制、整數(shù) / 實(shí)數(shù),如此這般。這些認(rèn)知雖難以一一列舉,但每一層次都示性清晰、環(huán)環(huán)相扣。如此概念清晰、目標(biāo)明確的問題,其解答過程或答案,也會簡明扼要、明確無誤,讓人們在日?;杌韬暮闹喔惺艿胶啙?、明確、環(huán)環(huán)相扣對應(yīng)。人們對自然科學(xué),特別是對物理學(xué)和數(shù)學(xué)的內(nèi)涵與表達(dá)一直仰望有加、敬佩無窮,是有原因的。
圖 1. 筆者心目中所謂的 0 / 1 兩態(tài)分類邏輯,及對“中庸化”的理解。
(A) 西方哲學(xué)和社會學(xué)者認(rèn)知世界的粗暴表達(dá):黑與白、是與非、美與丑 (when everyone in the world sees beauty, Then ugly exists. When everyone sees good, Then bad exists.)。(B) 中庸化逐漸將黑白混合雜化為各自帶有對方色彩的混合式:不那么黑、不那么白。(C) 東方的所謂太極八卦表達(dá):黑白之間既有區(qū)分、亦可和諧糾結(jié)在一起?
(A) from https://thedailyzen.org/2017/10/30/understanding-dualism/。
真實(shí)的自然學(xué)科圖景,當(dāng)然未必如此。即便學(xué)科始創(chuàng)之初是如此,演化到當(dāng)下科學(xué)前沿后,圖景也有了許多變化,出現(xiàn)了繁雜和多層面交叉混同??茖W(xué)人美其名曰“學(xué)科交叉”、“知識集成”。到了今天,知識的面貌越來越復(fù)雜、越來越糾纏,已發(fā)展到靠人腦已難以掌控而不得不訴諸“人工智能”和“機(jī)器主宰”。這是調(diào)侃、是夸張,但也大致如此。
舉些 Ising 比較熟悉而自以為是的例子。
(1) 二進(jìn)制兩態(tài)存儲。數(shù)學(xué)和信息科學(xué)中,二進(jìn)制應(yīng)是最 NB 的計算規(guī)則,也是影響自然科學(xué)思維最深刻的表達(dá)。圖 2(A) 顯示一個例子。諸如 0 是 yes、1 是 no,無是 0、有是 1,黑是 0、白是 1,空是 0、滿是 1,都是如此。有了這樣的表達(dá)賦值,二進(jìn)制就能無往而不勝,其普適性和無處不在的霸主之位無人置疑。即便是物理學(xué)用來表達(dá)功能的兩態(tài)信息存儲,也是基于二進(jìn)制的衍生,最典型的表達(dá)就是兩態(tài) Ising 模型。也正因?yàn)檫@種兩態(tài)存儲的觀念,馮 ? 諾依曼架構(gòu)也就得面對今天的存算分離和存儲墻問題。隨著所謂神經(jīng)形態(tài)和類腦計算概念的發(fā)展,二進(jìn)制逐漸被模糊,正在被多態(tài)和模擬信號等新的存算一體化理念部分取代 (能不能真的取代之尚無定論)。這是“中庸化”吧?
(2) 金屬還是絕緣體。凝聚態(tài)物理中,這是一個能帶問題,也即是否導(dǎo)電的問題。無帶隙即金屬,有帶隙即絕緣體,半導(dǎo)體也大都是帶隙不小的絕緣體。圖 2(B) 顯示其中圖景。早先的物理人,無論是提出概念、發(fā)展理論、預(yù)測和研發(fā)材料,都不大去考慮那些帶隙很小的體系,而是要么取大帶隙的絕緣體做鐵電、光電和光學(xué)之用,要么取無帶隙的金屬做導(dǎo)電之用。金屬和絕緣體,在凝聚態(tài)分類中也就是0 / 1 兩態(tài)。后來,磁性介入、超導(dǎo)介入、熱電介入,那些小帶隙的固體紛紛登場,給原本簡單明了的 0 / 1 兩態(tài)分類帶來中間狀態(tài)。這是“中庸化”吧?
(3) more is different。這是安德森那個著名的“演生”問題,原本是老先生因“負(fù)氣”挑戰(zhàn)“因果還原論”而提出的、火藥味很濃的凝聚態(tài)物理宣言。原本的認(rèn)知是:在物質(zhì)世界組成的若干個層次中,上一尺度 (大尺度) 物態(tài)的某一 0 / 1 性質(zhì),必定是下一尺度 (小尺度) 許多個物態(tài)的某一 0 / 1 性質(zhì)集合而成。求解這個集合,就能得到上一尺度的如此 0 / 1 性質(zhì)。安德森說不是這樣,這上一尺度物態(tài)有它自己新生的、下一層次集合原本無法賦予的新性質(zhì)。圖 2(C) 顯示的乃是一個物態(tài),經(jīng)過大粒子集合后可呈現(xiàn)新的不同物態(tài) (氦超流)。這應(yīng)該是 1 + 1 > 2的邏輯、是“中庸化”吧?
(4) 磁電耦合。這是 Ising 虛委半生的領(lǐng)域,雖然只有學(xué)習(xí)的份。這里的“磁”和“電”分別表達(dá)“鐵磁性”和“鐵電性”,它們原本互斥、互不干擾,如圖 2(D) 所示。好的電,必然是遠(yuǎn)離磁,越遠(yuǎn)越好,反之亦然?,F(xiàn)在要將它們耦合在一起,希望實(shí)現(xiàn)“要風(fēng)得風(fēng)、要雨得雨”。雖然實(shí)際上難以逃脫“微風(fēng)細(xì)雨”的窘境,但畢竟也算風(fēng)雨兼得。這也是“中庸化”的一種模式。
(5) 超導(dǎo)電性。將“超導(dǎo)”這一大物理拿來做 0 / 1 調(diào)侃對象,雖然不大合適,但卻也與本文主題相得益彰。超導(dǎo)的主題是電子配對。兩個自旋相反、動量相反的電子,于空間通過聲子聯(lián)系 (電 – 聲子耦合),組成一個庫珀對玻色子。大量玻色子相干凝聚,形成超流態(tài)而超導(dǎo),這是 BCS 單態(tài)電子配對超導(dǎo)機(jī)制,即常規(guī)超導(dǎo)機(jī)制。這一機(jī)制排斥磁性、拒絕電子強(qiáng)關(guān)聯(lián),是 0 / 1 的一個極端。另一方面,磁性或電子關(guān)聯(lián)介入,可能引入自旋漲落配對機(jī)制之類,可能得以支撐銅基、鐵基、重費(fèi)米子、鎳基等非常規(guī)超導(dǎo)電性,是 0 / 1 的另一個極端。圖 2(F1) / (F2) 所畫乃這兩個極端的一種簡單示意。需要指出,非常規(guī)超導(dǎo)因?yàn)榇判院碗娮雨P(guān)聯(lián),通常伴隨諸多新的量子態(tài),如電荷密度波 ?CDW、配對密度波 PDW、自旋密度波 SDW、向列 nematic 相、手性自旋態(tài)等。非常規(guī)超導(dǎo)研究,正在付出巨大努力,揭露這些伴隨量子態(tài)的真面目,以窺視它們與非常規(guī)超導(dǎo)態(tài)之間如何才能“度盡劫波兄弟在”。
圖 2. 筆者自以為是編輯的幾個所謂“兩態(tài)”實(shí)例。
(A) 數(shù)學(xué)上的二進(jìn)制,可用來表達(dá)、承載和運(yùn)算所有信息、且只有“0 / 1”兩態(tài)組合即可,但不能說僅僅只有 0 / 1。這是偉大的成就。(B) 固體能帶理論中價帶和導(dǎo)帶都占據(jù)一定能量區(qū)間,但物理人認(rèn)為費(fèi)米能處有載流子就是金屬,沒有就是絕緣體。(C) 用 He3 / He4 的超流特性來表示 more is different,不算無理。粒子的集合,可演生新的物理,而此物理非離子相互作用能推演出來。(D) 磁電耦合 (靜態(tài)) 在麥克斯韋方程中是不可能的,要么電、要么磁。特定的磁或電組合,卻可以得到一個不錯的“中庸態(tài)”。(F1) 電 – 聲子耦合導(dǎo)致庫珀電子配對,自旋單態(tài)是前提。(F2) 自旋漲落導(dǎo)致電子庫珀配對,無需電 – 聲子耦合介入。這里,有沒有某個“中庸態(tài)”可以左右逢源?量子材料人相信有!
(A) https://www.electrical4u.com/binary-number-system-binary-to-decimal-and-decimal-to-binary-conversion/。(B) https://www.jove.com/v/11357/band-theory。(C) https://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/research/group/physics-1_english/t4-1.shtml。(F1/F2) J. Hwang, SR 11, 11668 (2021), https://www.nature.com/articles/s41598-021-91163-w。
這里堆砌的每個例子,都以“中庸化”關(guān)鍵詞結(jié)尾。事實(shí)上,審視一番,可看到這些“中庸化”的手法,似乎就是將 0 / 1 兩個極端態(tài)的穩(wěn)定性削弱一些,以求給“中庸化”一些拋頭露面的機(jī)會。從能量角度看,穩(wěn)定性來源于深勢阱,操控之就需要較大能量,即所謂的大能標(biāo)過程。壓制這些大能標(biāo)過程,即部分填充勢阱,即可顯著壓制 0 / 1 兩端,中庸的小能標(biāo)們就可以登場了。
如上鋪墊,絮絮叨叨,無非是為了渲染本文要觸及的、超導(dǎo)電性的一個前言研究方向,即 kagome 籠目金屬化合物 AV3Sb5?(A = K, Cs, Rb) 及其中的超導(dǎo)電性。過去一段時日,Ising 下筆寫過幾篇關(guān)于這一體系的讀書筆記,如《》、《》、《》。寫作下來,深感一篇比一篇迷糊和“中庸化”。其中的物理考量和令人意外的后果,感興趣的讀者可點(diǎn)擊御覽。大致的物理思路是:其一,kagome 籠目晶格是一類準(zhǔn)二維的、平移對稱性低的結(jié)構(gòu),很像雙層魔角石墨烯構(gòu)造的 Moire 晶格,能壓制載流子動能項(xiàng),顯著平帶化能帶。其二,這類體系,不含磁性離子,電子關(guān)聯(lián)也弱。如此,諸如銅基超導(dǎo)那般通過自旋漲落實(shí)現(xiàn)庫珀配對的可能性不大。
也即是說,超導(dǎo)物理中常規(guī)超導(dǎo)的 0 和非常規(guī)超導(dǎo)的 1,在 AV3Sb5?這里似乎都是“有勁使不上”的模樣。于此,“中庸化”就可登場了!果然,過去幾年,對這類 kagome 籠目化合物的探索,展示出這類體系的獨(dú)特性和“中庸化”特征,令人印象深刻,如圖 3 所示:
(1) 平帶化明顯,有狄拉克點(diǎn)和 van Hove 點(diǎn),和魔角石墨烯很像,是 kagome 晶格的做派。載流子動能被壓制,意味著這是一類關(guān)聯(lián)體系,而且還攜帶拓?fù)浔砻鎽B(tài)。
(2) 多種表征證明,超導(dǎo)電性乃是 s 波常規(guī)超導(dǎo),看起來是很典型的 BCS 物理。
(3) 多個相變,包括從高溫?zé)o序相到 CDW,再到 nematic 相,最后是低溫下的超導(dǎo)相 (s 波超導(dǎo)),又展示了類非常規(guī)超導(dǎo)做派的一系列特征。
第 (1) 點(diǎn)和第 (2) 點(diǎn),顯示這里的超導(dǎo)電性,分別有 0 / 1 兩個極端的特征。第 (3) 點(diǎn)則顯示非常規(guī)超導(dǎo)的那些伴隨特征,與 Ising 的“中庸化”謬論相符。至此,讀者應(yīng)能理解,為什么超導(dǎo)物理人不放過這個 kagome 金屬體系 AV3Sb5。畢竟,這樣好的“中庸化”平臺,實(shí)在不多見!
圖 3. 有關(guān) kagome 結(jié)構(gòu)化合物 CsV3Sb5 的一些基本知識點(diǎn)。
(A)晶體結(jié)構(gòu)的 ab面俯視圖示意,顯示有 V / Sb 組合構(gòu)成的 kagome結(jié)構(gòu)。(B) 晶體結(jié)構(gòu)及其參數(shù) (a) 和能帶結(jié)構(gòu)主要特征 (平帶、拓?fù)涞依它c(diǎn)和 van Hove 奇點(diǎn)) (b)。(C) 溫度軸上的相變標(biāo)記,包括 CDW 相變點(diǎn) TCDW、nematic 向列相變點(diǎn) Tnem 和低溫超導(dǎo)轉(zhuǎn)變 TSC。(D) (a) 定性描繪的相圖,顯示高溫區(qū) CDW 隨等靜壓變化的演化進(jìn)程。(b) 相干庫珀對和非相干庫珀對的配對模式。(c) 幾類超導(dǎo)體之超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度與磁穿透深度平方的依賴關(guān)系。(d) 兩種 CDW 構(gòu)型,一種是 2 × 2,一種是 1 × 4。這些結(jié)果顯示,將 s 波常規(guī)超導(dǎo)與非常規(guī)超導(dǎo)的物理特征,各取部分來進(jìn)行“中庸化”,就是這 kagome 物理。
(A) https://english.hf.cas.cn/nr/rn/202111/t20211129_293208.html。(B) / (C) 奉熙林等,《物理學(xué)報》71, 118103 (2022), https://wulixb.iphy.ac.cn/article/doi/10.7498/aps.71.20220891。(D) J. X. Yin, Science Bull. 68, 568 (2023), https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.02.035。
來自中國科學(xué)院物理研究所周睿老師、高鴻鈞老師等,與日本岡山大學(xué) ?(Okayama University) 鄭國慶老師 (Guo-qing Zheng) 及北京師范大學(xué)的合作者一起,對 kagome 籠目金屬 CsV3Sb5中 CDW?與超導(dǎo)電性開展了探索工作。在以國內(nèi)有生力量為主的高強(qiáng)度投入背景下,這類體系中的 CDW 已被廣泛關(guān)注,包括幾個重要的動機(jī):
(1) 一般而言,CDW 被認(rèn)為是電 – 聲子耦合的結(jié)果,因此與 BCS 的庫珀對同源。它們之間是競爭對手,從知己知彼角度亦需要關(guān)注 CDW 物理。
(2) 一般非磁性體系,CDW 相不會破壞時間反演對稱性。但是,這類體系的 CDW 破壞了時間反演對稱。物理所的胡江平老師他們,認(rèn)為這一特性源于軌道磁矩的某種手性交替排列結(jié)構(gòu)。這一新的特征是否影響低溫區(qū)電子配對,尚未可知。
(3) CDW 相變溫度較高,而超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度低很多,中間溫區(qū)還存在打破了 kagome 點(diǎn)陣的 C6 對稱性的 nematic 向列相。如此兩重對稱的調(diào)制結(jié)構(gòu),作用何為,尚未明了。
深入而全面理解籠目金屬 CsV3Sb5?中 CDW 的結(jié)構(gòu)、相變行為,看起來很必要。過去數(shù)十年,超導(dǎo)物理人歷經(jīng)高溫超導(dǎo)的風(fēng)花雪月,也歷經(jīng)追尋超導(dǎo)機(jī)制的萬水千山,得到很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。其中一條經(jīng)驗(yàn)是:非常規(guī)超導(dǎo)電性或超導(dǎo)相,總是與另外某個有序量子相相聯(lián)系。它們此起彼伏,通過一個量子臨界點(diǎn) QCP 完成相互轉(zhuǎn)換。通過外場或內(nèi)稟參量,操控 CDW 產(chǎn)生或湮滅,揭示這一 QCP,也是不錯的課題。
周睿 / 鄭國慶 / 高鴻鈞老師他們選擇用壓力操控 CDW 的演化。這是超導(dǎo)研究的標(biāo)準(zhǔn)方法,同行也已開展了此類研究。壓力調(diào)制 CDW 歸隱于 QCP、進(jìn)而誘發(fā)或操控超導(dǎo)電性,亦不是新觀點(diǎn)。事實(shí)上,對 CsV3Sb5?中的 CDW,已有工作揭示靜水壓會壓制 CDW,伴隨超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度提高。周老師這一工作的特別之處,在于利用了核磁共振譜學(xué) NMR 中的核四偶極共振譜 (nuclear quadrupole resonance, NQR) 來探測 CDW 相。
一般讀者常讀到 NMR 探測量子材料的工作,但相對較少聽說 NQR 這一探測方法及其背后的原理。對 Ising 亦是如此:NQR 乃新事物一枚。據(jù)文獻(xiàn),NQR 乃利用原子核普遍存在的電荷四偶極子對局域電場梯度的共振響應(yīng) (偶極子能級有其對應(yīng)的共振頻率,大約在 MHz 量級),來精確探測原子核周圍的空間電場 (梯度) 分布,從而反推其周圍的電子結(jié)構(gòu)。很顯然,CDW 乃電荷密度波,也即電荷密度在空間呈現(xiàn)梯度調(diào)制。因此,NQR 是探測 CDW 局域結(jié)構(gòu)畸變的最好方法之一,雖然它的運(yùn)用要求有很高的數(shù)據(jù)解譜技巧。
有意思的是,CsV3Sb5?中的 Sb 同位素 121Sb / 123Sb,一共有至少十條 NQR 譜線。一一探測之,便能精確解構(gòu) CDW 在靜水壓下的結(jié)構(gòu)畸變細(xì)節(jié)。對相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié),Ising 在此就不班門弄斧了,感興趣讀者可參閱周老師他們不久前刊登在《npj QM》上的原始論文。Ising 按照自己理解,highlight 幾點(diǎn)主要結(jié)果,并取來部分?jǐn)?shù)據(jù)集成于圖 4 中:
(1) 同行的 NMR 已揭示出,隨壓力增加,CDW 會從常態(tài)下公度的 star – of – David (SoD)?結(jié)構(gòu),演化為類條紋相?(4a0 波長調(diào)制)。周睿他們則解構(gòu)出 CDW 會從 SoD 形態(tài)的公度相,逐漸演化為一種復(fù)雜形貌的非公度過渡相。所謂形貌復(fù)雜,指其由 SoD 結(jié)構(gòu)單元與所謂的三角 – 六角交替排列 (tri-hexagonal, TrH)?結(jié)構(gòu)單元沿 c 軸方向堆疊而成,如圖 4(B) 所示。如此復(fù)雜的結(jié)構(gòu),能被解構(gòu)出來,顯示了作者的非凡功力。
(2) 即便是在靜水壓下 CDW 會不穩(wěn)定,但短程 CDW 漲落依然存在,并一直延續(xù)到常壓 CDW 之相變溫度處。此處可見 CDW 是何等“威武不能屈”。此等堅(jiān)強(qiáng),對超導(dǎo)電子配對未必有利?
(3) 在壓力達(dá)到 ~ 1.9 GPa 時,體系的確展現(xiàn)出類 QCP 特征,而此時體系的超導(dǎo)溫度也最高。這種對應(yīng),再一次顯示出 CDW 與超導(dǎo)電性之間的競爭,也昭示了 QCP 的作用。
(4) 高壓下 NQR 數(shù)據(jù)也昭示,體系存在有較強(qiáng)的自旋漲落,雖然 CsV3Sb5?不含磁性離子。這一結(jié)果,可能與軌道磁矩的貢獻(xiàn)有關(guān),顯示軌道磁性不可小覷,也暗示有非常規(guī)超導(dǎo)的萍蹤俠影。看起來,自旋漲落的存在,似乎合理解釋了?QCP?之上超導(dǎo)電性依然沒有消亡的實(shí)驗(yàn)觀測。
圖 4. (A) 不同靜水壓、不同溫度下 121Sb1?(藍(lán)線) 和 121Sb2?(紅線) 對應(yīng)的 NQR 測量譜。(B) SoD 單元與 TrH 單元混合形成 CDW?相的結(jié)構(gòu)示意圖。NQR 譜擬合結(jié)果也呈現(xiàn)于其中。(C) 從 NQR 譜解構(gòu)而得的相圖,顯示類量子臨界點(diǎn) QCP 出現(xiàn)在壓力為 ~ 1.9 GPa 附近。詳細(xì)描述請見周睿老師他們的原文。
周老師他們的工作,在前人基礎(chǔ)上,將等靜壓下 kagome 化合物 CsV3Sb5?中的 CDW 結(jié)構(gòu)演化細(xì)節(jié)展示得更為淋漓盡致,殊為可貴。這類 kagome 金屬中不但存在原本多在非常規(guī)超導(dǎo)中出現(xiàn)的諸多量子態(tài),而且與超導(dǎo)電性競爭,雖然這里的超導(dǎo)電性竟然是常規(guī) s 波一族?;蛘哒f,立足“中庸化”而不是“黑白分明”的認(rèn)知,物理人在這類材料中看到了更多未知、理解了更多未知、感受到更多豐富多彩。
當(dāng)然,在這類“正常?s?波”超導(dǎo)體中,要出現(xiàn)超乎尋常的高溫超導(dǎo)電性,看起來不那么樂觀。只是,常規(guī)超導(dǎo)與非常規(guī)超導(dǎo)之間的 gap,并非虛無縹緲,而是多有隱于云霧之中的重崖疊嶂。能夠深入其中,窺得一番風(fēng)景,也是量子材料人的樂趣。
雷打不動的結(jié)尾:Ising 乃屬外行,描述不到之處,敬請諒解。各位有興趣,還請前往御覽原文。原文鏈接信息如下:
Commensurate-to-incommensurate ?transition of charge-density-wave order and a possible quantum critical point? in pressurized kagome metal CsV3Sb5
X. Y. Feng, Z. Zhao, J. Luo, J. Yang, A. F. Fang, H. T. Yang, H. J. Gao, R. Zhou & Guo-qing Zheng
npj Quantum Materials 8, Article ?number: 23 (2023)
https://www.nature.com/articles/s41535-023-00555-w
Kagome?量子材料的專輯:
Ordered States ?in Kagome Metals
Guest Editors: Stephen Wilson, Joseph ?Checkelsky, Ziqiang Wang, Satoru Nakatsuji
https://www.nature.com/collections/bfiebceiic
備注:
(1) 筆者 Ising,任職南京大學(xué)物理學(xué)院,兼職《npj Quantum Materials》編輯。
(2) 小文標(biāo)題“ Kagome是黑白還是中庸”乃感性言辭,不是物理上嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f法。這里只是表達(dá)?CsV3Sb5?及類似的?kagome?籠目非磁化合物超導(dǎo)似乎就是?s?波超導(dǎo),但伴隨超導(dǎo)的那些?CDW、nematic?和?van Hove?奇異性、PDW?等量子態(tài),又都是非常規(guī)超導(dǎo)物理的元素。到底是?s?波還是非常規(guī)?這里告知我們沒必要去那么黑白劃分。或者說,物理人迎來了一種“中庸”的超導(dǎo)物理。
(3)?文底圖片來自于磁湖岸邊 (20230214)。有梅花初開,其形態(tài)若 star of David 的?CDW?形態(tài)。小詞?(20230130)?原本寫別故鄉(xiāng)、下金陵之行,有春意暗動之感。此處無非是表達(dá)在?kagome metal?這一類新體系中探索超導(dǎo)春意的想象。
(4) 封面圖片顯示了?kagome-CsV3Sb5?晶格的三種結(jié)構(gòu)?(nematic, star-of-David, normal kagome)?及?NQR?譜學(xué)原理圖 (來自?http://peachgeranium.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/nuclear-quadrup.html)。
原創(chuàng)文章,作者:計算搬磚工程師,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2024/02/07/e27ab820c8/