“量子传输”这一术语可能会让人联想到未来的奇妙通勤方式。然而,在凝聚态物理学中,它是固体和流体材料中电子流体动力学的一个核心概念。
最近对超净系统中铁磁绝缘体的研究引发了人们对“磁振子”(磁性准粒子)流体动力学行为及其与其他粒子之间强相互作用的关注。对耗散磁振子和热流的研究显示,这与基于标准磁性“魏德曼-弗朗茨定律”的预期存在显著差异。
目前,由京都大学和北京Kavli理论科学研究所的研究团队提出了一组新的方程,能够预测磁介质中磁振子所携带的传统电流之间的差异。这篇论文题为“打破流体力学中的磁振子Wiedemann-Franz定律”,已发表在《物理评论快报》上。
“磁振子WF定律的这种分解很可能源于自旋与热流之间弛豫过程的不同,”京都大学科学研究生院的第一作者Ryotaro Sano表示。
Sano的团队认为,流体动力学中的磁振子输运比传统的非相互作用电子提供了更高的势能。根据这一假设,预计磁振子的输运特性将发生变化,从而展现出流体动力学特性,并有助于磁振子流体的检测。
“由于技术上无法探测时间和长度尺度的特征,直接观察磁振子流体一直是一个挑战,”kit的Mamoru Matsuo补充道,“但我们希望我们的研究结果能成为紧急流体动力学磁振子行为的关键证据,从而推动对磁振子流体的直接观察。”
“在未来,磁性材料中的磁振子可能会取代电子,成为下一代计算和信息处理技术中首选的信息载体,”佐野预测道。
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我是的签约作者“svs”!
希望本篇文章《一组新的方程预测磁体中磁振子的流体动力学行为》能对你有所帮助!
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