安庆大理运城常德铜陵江西
投稿投诉
江西南阳
嘉兴昆明
铜陵滨州
广东西昌
常德梅州
兰州阳江
运城金华
广西萍乡
大理重庆
诸暨泉州
安庆南充
武汉辽宁

进展固体中的非绝热电声耦合

11月27日 呛人心投稿
  固体材料中的电声耦合是凝聚态体系中最基本的相互作用之一,它对各种物理现象起着重要作用。比如,低能电子激发与晶格振动的耦合将极大地影响体系的输运和热力学性质,并有助于间接带隙半导体的光吸收过程。电声耦合还从根本上提供了一种电子电子间有效的吸引相互作用,这也成为常规超导现象中电子配对的起源。对声子体系,电声耦合会显著影响晶格势以及声子色散关系,导致光电子谱、拉曼谱中的特征结构和孔恩异常。电声耦合也在自旋电子学和量子信息领域发挥着重要作用,例如,它耦合了极化子中的晶格和自旋自由度,并调节了NV色心中电子自旋的寿命。因此,对电声耦合的理解是研究固体动力学永远无法忽视的基本过程。
  作为描述多体量子系统动力学的标准方法之一,绝热的玻恩奥本海默近似将体系的电子声子动力学看作较轻的电子绝热地跟随较重原子核的运动,在此过程中电子始终保持基态。然而,当电子态之间的能隙接近原子核运动的能量尺度时(比如金属和窄带隙量子材料中的动力学),绝热近似将会失效。此时,为了准确地理解和预测材料的电声耦合及其动力学行为,必须要考虑非绝热效应(图1)。作为多体系统中最引人注目的现象之一,非绝热效应对于理解和精准预测量子材料的动力学行为至关重要。
  图1:绝热和非绝热图像下的声子振动势能面(左图)以及相对应的费米面(右图)。TEP(thermalequilibriumphonons):热声子;SNCP(strongnonlinearcoherentphonons):强非线性相干声子。
  最近,利用自主开发的第一性原理含时密度泛函分子动力学方法结合已有的实验数据,中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心表面物理国家重点实验室SF10研究组的博士生胡史奇等在孟胜研究员和王恩哥院士的指导下,探索了固体中电子声子非平衡动力学中的非绝热效应。他们揭示了非绝热效应对电子分布、声子能量、电声耦合以及相应的超导临界温度的修正有巨大贡献(图2)。这种非绝热电声耦合本质是非平衡态下电声耦合矩阵重整化和电子费米面展宽共同作用的结果,且具有很强的同位素效应。
  图2:非绝热效应对石墨烷的(a)声子频率,(b)电声耦合强度,(c)超导转变温度的修正。横坐标表示空穴掺杂后费米面的移动。红线为考虑非绝热效应的结果,蓝线和黑点为绝热近似下的结果。
  此外,利用激光诱导的相干声子动力学,他们开发了一种不受简谐和绝热近似限制,在非平衡态下对大空间尺度晶格势的全光学重构技术。借助此技术,他们进一步揭示了非绝热效应对晶格势及其相关机械、热学性质的修正作用。这种非绝热修正通过电声耦合将有效晶格势调制为基态和不同激发态的势能面的组合。令人惊奇的是,晶格势的非简谐部分对于非绝热修正非常敏感,在某些材料中,该效应对非简谐势系数的修正可以高达45(图3)。
  图3。非绝热效应对固体的晶格势重构的修正作用。非绝热效应对晶体势的简谐部分(即声子频率)影响较小,而对晶体势的非简谐系数()影响巨大。
  这些发现表明,非绝热效应会显著影响材料电声耦合相关的特性(如超导电性以及相干声子动力学过程),其作用比以前设想的更加广泛、更加重要,在确定量子多体系统中的精确相互作用时应该得到充分考虑。非绝热电声耦合的研究也将为量子材料动力学的研究和应用提供了新的理解和相应策略。相关成果发表在Mat。TodayPhys。27,100790(2022)以及Phys。Rev。B105,224311(2022)上。
  相关研究得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委项目、中国科学院项目的资助。
  论文信息:
  S。Q。Hu,D。Q。Chen,S。J。Zhang,X。B。Liu,S。Meng。Probingpreciseinteratomicpotentialsbynonadiabaticnonlinearphonons。Mat。TodayPhys。27,100790(2022)。
  S。Q。Hu,X。B。Liu,D。Q。Chen,C。Lian,E。G。Wang,S。Meng。Nonadiabaticelectronphononcouplinganditseffectsonsuperconductivity。Phys。Rev。B105,224311(2022)。
  文章链接:
  MatTodayPhys27。100790。pdf
  PhysRevB。105。224311。pdf
  转载内容仅代表作者观点
  不代表中科院物理所立场
  如需转载请联系原公众号
投诉 评论

头条一览众山小eVTOL初创企业发布第一代旅游场景飞行器零重力飞机工业是国内目前已知的唯一一家同时进行多旋翼、复合翼和倾转旋翼三种构型飞行器研发的初创企业,成立即获得了创投近千万元种子轮投资。迎着全球eVTOL飞行器发展的风口……买手机不要图便宜,可考虑4款顶级旗舰手机,一步到位能用三五年不少人在换手机的时候,考虑到如今手机更新换代的速度太快了,总想着先买台便宜点的用着先,到后面有了新机再买好的。其实,这样会陷入一种不好的循环,好比如一堆水果,总是先吃块坏的,好……龙胖大战究竟谁才是乒坛一哥?马龙作为参加过三届奥运会的元老,如今的身体状态比起巅峰时期有着明显的下滑。樊振东横空出世的天才少年,身体状态正处于巅峰时期,硬实力也是国乒现阶段最强球员之一。刘国梁等一众……每天吃5粒花生,对身体是好还是坏?掌握好这2个方法花生是生活中常见的食物,有的人会当做下酒菜,有的人通过吃花生来补充蛋白质,但是,花生是健康食品还是催命符应该去了解清楚。如果本身不适应还盲目摄入,就会留下健康隐患。要了解……播种渴望,收获热爱孩子才艺培养前的引导很重要拿破仑。希尔在其著作《思考致富》一书中曾提到,一个人在某件事情上的成功,源于内心最深处的渴望和不停前进的脚步。在孩子的教育上,我们始终认为学习的机会要靠自己争取(至少看起……农历腊月廿三2023衡水湖非遗民俗花灯会将亮相鸭鸭乐园30余组中大型彩灯、百米花灯长廊、万盏璀璨动感灯海、非遗打铁花、新春集市近日,记者从衡水滨湖新区管委会获悉,为丰富群众文化生活,营造喜庆祥和的节日氛围,结合衡水湖景区特色和地域……进展固体中的非绝热电声耦合固体材料中的电声耦合是凝聚态体系中最基本的相互作用之一,它对各种物理现象起着重要作用。比如,低能电子激发与晶格振动的耦合将极大地影响体系的输运和热力学性质,并有助于间接带隙半导……你不知道的社会真相1、不要看一个人说什么,要看他做了什么。说好兄弟不谈钱,谈钱伤感情的人,其实最在乎钱;说绝不让我的好兄弟吃亏人,最喜欢占便宜。2、你的朋友再厉害,也和你没关系,没人会因为……谁都没有错,错的是,恰巧没有被爱曾看多这样一段话不喜欢一个人,对方把心掏出来都没用的,在ta看来,你所有努力的举动,都是一种负担。所以啊,感情里,最怕单向奔赴,也最怕一人装睡不醒,更怕你还要为了一……window10环境下anaconda的安装程上一期我们介绍了纯python3环境的安装,这一期我们介绍anaconda的安装。anaconda是一个用于Python科学计算和机器学习的开源工具,它是Python的一个科学……世界杯开打,一种新加密货币诞生,能赚钱吗?前言球迷代币粉丝代币(fantokens)市场作为加密货币和体育的混合体,随着世界杯在不断升温。11月20日开始的足球世界杯激起了人们对巴塞罗那和巴西队有关的加密货……浪姐3喜爱度榜单暗藏淘汰规律,后五名已走四个,四公7人危险《浪姐3》二公分组和选曲部分已于十日中午播出,那英和宁静两大同盟也迎来了首次重组。与此同时,一公个人喜爱度完整榜单终于曝光。谭维维力压王心凌位居第一,郑秀妍、胡杏儿……
40岁李小璐穿露腰装现身寺庙,离婚3年身材越来越火辣人到50岁,要及时补钙,建议常备2菜3水,手脚有劲身体棒夏季赛IG战队惨遭零封!宁王进行细致分析,直言没有机会了?医生6种食物或没有保质期,存放很久也能使用,别再丢掉了中国体坛又一神仙眷侣正式结婚,29岁世界冠军迎娶32岁奥运冠3元8个煎饺,在这座最具幸福感小城,月薪3000也能实现美食为了指导糖尿病患者饮食,中国营养学会在2017年发布膳食指南放手一搏正当时2022女排世联赛总决赛中国对阵意大利猜想之五玫子科普膀胱经,人体最大的排毒通道,也是身体的安身立命之所11年了,新倩女幽魂为什么能这样经久不衰?去什么韩国?这座国内边城好吃又好玩,满街朝鲜语让人一秒穿越好消息!北京首钢迎来新赛季首签,球队外援社媒发文暗示将回归穿裤子首选白色阔腿裤,搭配T恤很显范早晨跑步有哪些好处奥泰除湿机怎么样奥泰除湿机特点介绍详解moschino小熊香水香评moschino小熊香水多少钱揭秘索额图为什么会成为康熙朝第一罪人?厂房租赁合同二年级教学工作计划一本珍贵的书长相思为你写诗,为你忧女人衰老特征五个小细节暴露女人年龄HR思考:能再给首轮面试淘汰者机会吗方特一日游

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找七猫云易事利