理想第二类超导体处于混合态时,磁场以量子化的磁通线(也叫磁通涡旋)形式穿透体内。 每根磁通线所具有的磁通量正好等于一个磁通量子。 磁通线的中心是一个半径约为相干长度ξ 的圆柱形正常区,它外面存在一半径约为穿透深度 λ 的磁场和超导电流区域。
超导体在磁场中的稳定结构中,其体内有些区域是正常态的细棒(或平板)形式,每个正常区都被超导区所包围,这种混合态即被称之为涡旋态。在涡旋态当中,外磁场将均匀地穿透薄的正常区,而且磁场也将或多或少传进周围的超导材料当中。
通过在超导体中引入一些缺陷、杂质或位错, 就可以把磁通钉扎住, 超导体仍然可以有零损耗特性, 而这个特性可以用于超导体的强电应用. 本文将对磁通钉扎和磁通动力学及其研究方法做一点简单介绍.
2024年6月3日 · 基于实验发现,该工作给出了零磁场下玻色反常金属态的微观理论模型,也即欧姆耗散影响下的磁通涡旋量子隧穿图像,为理解反常金属态的物理起源提供了重要视角。
2017年8月13日 · 磁通涡旋实际上是由一群超导电子对形成的环形电流造成的,就是很简单的电磁感应现象。磁通涡旋的中心,又称磁通芯子,是完全不超导的正常态区域。
文章主要谈及与超导体宏观物性紧密关联的一个量子化微小物质——磁通涡旋,希望能够从涡旋物质这一超导研究领域的冰山一角,和大家一起见微知著、睹始知终,一窥超导体物理现象的奇妙,一览相关前沿应用的风采。
2023年5月17日 · 由于褶皱上的应力对库伯对的压制,磁通涡旋可以被钉扎在褶皱上。通过扫描探针操控技术,他们实现了对褶皱的纳米尺度精准的裁剪和移动;由于褶皱对磁通涡旋的钉扎作用,进而实现了对磁通涡旋的精准操纵。
【摘要】 我们首次通过磁弛豫的方法系统研究了高压下MgB2样品的磁通钉扎以及涡旋动力学,测量了其在不同 温度和磁场下的磁化强度M随时间t的衰变,即M(t).根据集体蠕动理论,明确了高压效应在低磁场时抑制了磁
磁通涡旋物质是超导物理研究中的一个重要内容。 通过磁通涡旋物质可以深入研究超导材料的物性和超导机制。 此外,磁通涡旋物质可以作为研究多体相互作用的一个重要体系,并可用于设计基于磁通涡旋的量子化器件。
2020年5月14日 · 2018年3月Nature发表闻海虎教授团队实验测得磁通芯子分离能级,算不算磁通量量子化完结篇? 去年我们与闻教授通信沟通了前述事件。 事关闻教授一篇论文明显前后不搭。