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日科學家揭開氧化鎳不導電謎底
日本理化研究 所科學家最近發現,氧化鎳內部鎳元素和氧元素復雜的糾纏狀態導致電流難以通過,這一發現解釋了70多年來懸而未決的氧化鎳不導電之謎。
據日本媒體19日報道,理化研究所日前發布新聞公報說,按照解釋金屬內部結構的能帶理論,氧化鎳應該屬于金屬。然而,實際檢測結果顯示,氧化鎳是一種絕緣體。雖然這一點早在20世紀30年代就為人所知,但為何這種極常見的物質不符合能帶理論一直困擾著科學家。
理化研究所科學家借助目前世界上最先進的X射線光電子分光設備,分析了氧化鎳內部電子的特征。結果發現,氧化鎳中存在一種名為Zhang-Rice束縛態的狀態,它可導致電流無法在氧化鎳中通過。這種特殊狀態是由氧化鎳內部鎳元素和氧元素復雜的糾纏狀態造成的。
公報說,Zhang-Rice束縛態是銅氧化物高溫超導體產生超導效應的重要原因。日本理化研究所科學家的研究表明,這種束縛態并非銅氧化物高溫超導體所特有,它可能普遍存在于“電荷運動型”絕緣體中。
據日本媒體19日報道,理化研究所日前發布新聞公報說,按照解釋金屬內部結構的能帶理論,氧化鎳應該屬于金屬。然而,實際檢測結果顯示,氧化鎳是一種絕緣體。雖然這一點早在20世紀30年代就為人所知,但為何這種極常見的物質不符合能帶理論一直困擾著科學家。
理化研究所科學家借助目前世界上最先進的X射線光電子分光設備,分析了氧化鎳內部電子的特征。結果發現,氧化鎳中存在一種名為Zhang-Rice束縛態的狀態,它可導致電流無法在氧化鎳中通過。這種特殊狀態是由氧化鎳內部鎳元素和氧元素復雜的糾纏狀態造成的。
公報說,Zhang-Rice束縛態是銅氧化物高溫超導體產生超導效應的重要原因。日本理化研究所科學家的研究表明,這種束縛態并非銅氧化物高溫超導體所特有,它可能普遍存在于“電荷運動型”絕緣體中。
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