你可能也好奇过:如果一种状态消失了,它留下的痕迹还能被看见吗?物理学家最近在一种叫二碲化铀的材料里,就抓到了这样一个"鬼影"——超导本身已经退场,但让超导得以发生的电子对,似乎还在原地留下了自己的波纹。 这件事听起来有点绕,但说人话就是: 电子对可能比超导本身来得更早。 它们先以一种特殊的排列方式出现,等条件合适了,才真正进入超导状态。这个发现来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校格兰杰工程学院的研究团队,论文发表在《美国国家科学院院刊》上。 先搞懂:超导到底难在哪 要理解这个发现,得先知道超导为什么是个"反常识"的事。 金属在冷却到某个临界温度以下时,可以零电阻地导电,这就是超导。此时材料里的自由电子会进入一个低能量的量子状态。但这里有个根本性的麻烦:电子属于费米子,而量子力学不允许费米子挤在同一个状态里。 超导是怎么绕过这条规则的?靠的是"配对"。1957年,伊利诺伊大学的约翰·巴丁、利昂·库珀和罗伯特·施里弗提出了后来被称为 BCS理论 的解释:电子先通过与金属晶格的相互作用产生关联,然后两两配对,形成"库珀对"。 库珀对和单个电子不一样,它表现得像玻色子。这意味着许多库珀对可以占据同一个量子状态,不会像单个费米子那样互相排斥。一旦配对完成,它们就能凝聚成超导态。 BCS理论一直很好用,直到1986年科学家发现了"非常规"超导体。这些材料不符合BCS理论的假设,尽管它们的电子仍然会形成库珀对并发生凝聚。非常规超导体到底怎么运作,至今仍是物理学活跃的研究领域。 库珀对也会"排队"? 非常规超导体在低于超导临界温度时,常常还藏着别的电子相。一个例子是 电荷密度波 :部分电子形成重复的、不均匀的图案,结果是电荷出现周期性变化——有些区域电荷多,有些区域电荷少。 2007年,弗拉德金和他的同事提出了另一种可能的相,叫 配对密度波 。正常情况下,库珀对在超导体里是均匀分布的,但他们提出,这些电子对也可能自己排列成重复的图案。 这个理论还做了一个特别不寻常的预测:配对密度波有可能在临界温度以上依然存在。也就是说,库珀对可能在材料还没进入超导相时就已经形成了。 "我们当初提出这个想法时,是在冒险,"弗拉德金说。"这是一种非常奇特的状态,虽然有过一些实验线索,但一直没有对这种现象存在的直接确认。" 参与该研究理论分析的前伊利诺伊大学格兰杰工程学院研究生朱利安·梅-曼补充了一个难点:"配对密度波在真实材料里很难分析,因为它在某些实验里表现得像常规超导体,在另一些实验里又像电荷密度波。要确认配对密度波的存在,既需要高质量的实验数据,也需要仔细的理论分析。" 为什么偏偏是二碲化铀 直到2019年,二碲化铀通常还被认为是一种普通金属。后来研究人员发现,它在低于 2开尔文 时会进入超导相,情况就变了。 进一步研究让物理学家怀疑,二碲化铀可能是一种罕见的三重态配对超导体。和BCS理论描述的电子对不同,三重态电子对带有磁矩。目前唯一被确认的三重态配对"超相"例子是超流氦-3,这个系统曾被已故伊利诺伊大学物理学家安东尼·莱格特深入研究,他因此获得了诺贝尔奖。 这次到底看到了什么 研究团队这次的关键突破,靠的是更好的样品。 "得益于生长更高质量样品的新方法,我们能够观察到那些对温度和磁场的响应,恰好符合配对密度波应有表现的谱学特征,"该项目另一位共同负责人、伊利诺伊大学格兰杰工程学院物理学教授维迪亚·马达万说。"我们甚至证明,这些模式在超导消失的温度以上依然持续存在——这是一个理论上的关键预测,此前从未被令人信服地观测到。" 他们看到的不是超导本身,而是超导退场之后仍然留在材料"普通"相里的配对密度波。这也是第一份直接证据,证明二碲化铀中的配对密度波可以在超导消失后继续存在。 弗拉德金用了一个很形象的比喻:"配对密度波是超导的柴郡猫笑容。它是那个相本身消失之后留下的痕迹。在常规超导体中,库珀对是在完整的相变发生时形成的,但在这个系统里,我们在转变点之上观察到配对密度波,说明它们在此之前就已经在另一种状态中形成了。" 这件事为什么值得关注 这项发现的意义,不只是多了一种奇特的量子状态。它可能改变我们对超导如何开始的根本理解。 如果库珀对真的能在超导相变之前就形成并组织成配对密度波,那么超导的"起点"可能比我们以为的更早。这对于理解非常规超导体的工作机制,以及未来寻找或设计更高温度的超导体,都可能提供新的线索。 从2007年提出理论,到如今在二碲化铀中抓到直接证据,这条路走了将近20年。弗拉德金当年的"冒险",终于等来了实验的回应。 特别