
Физики из Райсского университета и Национального синхротронного исследовательского центра Тайваня представили прецедент прямого управления электронными состояниями в кагоме металле CsCr3Sb5. Кагоме-металлы известны своей особой двумерной структурой: атомы в них расположены по вершинам соприкасающихся треугольников, образующих регулярную решётку, благодаря чему возникают уникальные электронные свойства.
Теоретические работы ранее предсказывали существование в таких материалах компактных молекулярных орбиталей — стоячих волн электронов, которые способны влиять на сверхпроводимость и магнитный порядок через эффекты корреляции электронов. Однако в классических кагоме-металлах эти электронные зоны обычно находились слишком далеко от энергетических уровней, чтобы определять физические свойства вещества. В случае CsCr3Sb5 плоские зоны оказались активными и непосредственными участниками формирования сверхпроводимости и магнитного состояния, что делает этот материал уникальным.

В экспериментальной части работы учёные применили современные методы синхротронного анализа — спектроскопию фотоэлектронной эмиссии с угловым разрешением (ARPES) и резонансное неупругое рассеяние рентгеновских лучей (RIXS). ARPES позволяет с высокой точностью измерять распределение электронов по энергиям и импульсам, а RIXS фиксирует магнитные возбуждения. С помощью этих методов удалось получить прямые доказательства того, что компактные плоские электронные состояния играют ключевую роль в формировании исключительной сверхпроводимости и необычного магнитного порядка.
Для проведения исследований были выращены крупные и чистые кристаллы, превосходящие предыдущие образцы примерно в сто раз по размеру. Высокое качество позволило получить детальные спектры и выявить связь между структурой решётки и квантовыми состояниями.
Анализ экспериментальных данных был выполнен с помощью специально разработанной теоретической модели, отражающей структуру кагоме-решётки и взаимодействия между электронами в CsCr3Sb5. Результаты моделирования полностью согласуются с данными физических экспериментов и подтверждают, что плоские электронные зоны, ранее считавшиеся формальными, активно влияют на физику материала.
Важным результатом работы стал вывод о возможности управления электронными и магнитными свойствами с помощью химических и структурных изменений в кагоме-металлах. Это открывает новые перспективы для конструирования материалов с заданной сверхпроводимостью, магнитным порядком и другими квантовыми эффектами.
Открытие авторов закладывает основу для создания квантовых материалов нового поколения на базе активных кагоме-решёток. Такие материалы способны обеспечить прогресс в изучении экзотической сверхпроводимости, квантовых магнитных фаз и, потенциально, разработки сверхэффективных вычислительных устройств и сенсоров.
-
20.08.2025 11:32:00 | iXBT.com
20.08.2025 11:17:00 | iXBT.com
20.08.2025 10:55:00 | iXBT.com
20.08.2025 10:23:00 | iXBT.com
20.08.2025 10:16:00 | iXBT.com
20.08.2025 10:01:00 | iXBT.com
20.08.2025 09:43:00 | iXBT.com
20.08.2025 09:43:00 | iXBT.com
20.08.2025 09:18:00 | iXBT.com
20.08.2025 08:56:00 | iXBT.com
20.08.2025 08:51:50 | TechCult.ru
20.08.2025 00:25:00 | iXBT.com
20.08.2025 00:15:06 | Ведомости
20.08.2025 00:14:11 | Ведомости
20.08.2025 00:04:00 | iXBT.com
19.08.2025 23:19:00 | iXBT.com
19.08.2025 22:57:00 | iXBT.com
19.08.2025 22:28:00 | iXBT.com
19.08.2025 21:09:00 | iXBT.com
19.08.2025 20:48:00 | iXBT.com
19.08.2025 20:47:00 | iXBT.com
19.08.2025 20:03:00 | iXBT.com
19.08.2025 19:31:00 | iXBT.com
19.08.2025 18:49:00 | iXBT.com
-
21.08.2025 00:07:40 | ferra.ru
20.08.2025 23:53:56 | ferra.ru
20.08.2025 23:00:21 | КИНО-ТЕАТР.РУ
20.08.2025 21:59:29 | it-world
20.08.2025 21:36:43 | vc.ru
20.08.2025 20:59:34 | ferra.ru
20.08.2025 20:53:33 | ferra.ru
20.08.2025 20:47:38 | ferra.ru
20.08.2025 19:54:04 | Хабр
20.08.2025 19:38:13 | ferra.ru
20.08.2025 19:34:17 | vc.ru
20.08.2025 19:33:57 | vc.ru
20.08.2025 19:21:07 | Хабр
20.08.2025 19:15:21 | КИНО-ТЕАТР.РУ
20.08.2025 18:54:14 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут