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元スレ【物理】京大ら,「ボース・アインシュタイン凝縮に最も近い超伝導状態」を実現 | OPTRONICS [11/6]
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京大ら,「ボース・アインシュタイン凝縮に最も近い超伝導状態」を実現
http://optronics-media.com/news/20141106/27696/
OPTRONICS 2014年11月06日
京都大学,理化学研究所,物質・材料研究機構,独カールスルーエ工科大学の
研究者らは共同で,鉄を含んだ金属間化合物において「ボース・アインシュタ
イン凝縮に最も近い超伝導状態」が実現し,さらにこの物質が強磁場中で別の
超伝導状態に移り変わることを発見した*。
金属中の伝導電子は,通常,数万度という高い運動エネルギーを持って飛び回
っている。一方,超伝導は,二つの電子の間に引力が働き,電子のペアが形成
されることによって生じる。通常の超伝導物質では,電子の運動エネルギーは,
ペアを作ろうとするエネルギーよりも圧倒的に大きいことが知られている。
逆に,電子がペアを作るエネルギーが強くなった極限では,強く束縛された分
子状のペアが作られ,ペア同士は互いに弱く相互作用した状態で超流動や超伝
導を起こすことが示唆されている。
この現象は「ボース・アインシュタイン凝縮」と呼ばれている。この二つの中
間状態では,ペアの大きさと電子の平均間隔が同程度になっている。この状態
ではペア同士の相互作用が非常に強くなると考えられ,非自明な量子状態が実
現される可能性があることから興味が持たれている。しかし,これまでの実際
の超伝導物質では,ボース・アインシュタイン凝縮に近いような状態は発見さ
れておらず,また,そのような超伝導でどのようなことが起こるかも分かって
いなかった。
今回,研究チームは,鉄を含んだ金属間化合物FeSeの電子状態と超伝導状態を,
新しく開発した純良な結晶を用い,走査型トンネル顕微鏡法/分光をはじめ
とした様々な実験手法により調べることに成功した。その結果,電子の運動エ
ネルギーとペアを形成するエネルギーがほぼ同じであり,この物質ではこれま
でのどの物質よりもボース・アインシュタイン凝縮に近い超伝導が実現してい
ることを発見した。
さらに,このような異常な超伝導において,低温・強磁場中での性質を調べ,
電子の運動エネルギーと,ペアを作ろうとするエネルギー,さらに磁場のエネ
ルギーが同程度になることで,三つのエネルギーの競合が起こり,新しい超伝
導状態が実現することを発見した。
今回発見された超伝導状態は,これまでの物質で実現されたことのない量子状
態であると考えられ,この状態を詳細に調べることにより,新しい概念が得ら
れることが期待されるという。
* ニュースリリース
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2014/141104_2.html
http://optronics-media.com/news/20141106/27696/
OPTRONICS 2014年11月06日
京都大学,理化学研究所,物質・材料研究機構,独カールスルーエ工科大学の
研究者らは共同で,鉄を含んだ金属間化合物において「ボース・アインシュタ
イン凝縮に最も近い超伝導状態」が実現し,さらにこの物質が強磁場中で別の
超伝導状態に移り変わることを発見した*。
金属中の伝導電子は,通常,数万度という高い運動エネルギーを持って飛び回
っている。一方,超伝導は,二つの電子の間に引力が働き,電子のペアが形成
されることによって生じる。通常の超伝導物質では,電子の運動エネルギーは,
ペアを作ろうとするエネルギーよりも圧倒的に大きいことが知られている。
逆に,電子がペアを作るエネルギーが強くなった極限では,強く束縛された分
子状のペアが作られ,ペア同士は互いに弱く相互作用した状態で超流動や超伝
導を起こすことが示唆されている。
この現象は「ボース・アインシュタイン凝縮」と呼ばれている。この二つの中
間状態では,ペアの大きさと電子の平均間隔が同程度になっている。この状態
ではペア同士の相互作用が非常に強くなると考えられ,非自明な量子状態が実
現される可能性があることから興味が持たれている。しかし,これまでの実際
の超伝導物質では,ボース・アインシュタイン凝縮に近いような状態は発見さ
れておらず,また,そのような超伝導でどのようなことが起こるかも分かって
いなかった。
今回,研究チームは,鉄を含んだ金属間化合物FeSeの電子状態と超伝導状態を,
新しく開発した純良な結晶を用い,走査型トンネル顕微鏡法/分光をはじめ
とした様々な実験手法により調べることに成功した。その結果,電子の運動エ
ネルギーとペアを形成するエネルギーがほぼ同じであり,この物質ではこれま
でのどの物質よりもボース・アインシュタイン凝縮に近い超伝導が実現してい
ることを発見した。
さらに,このような異常な超伝導において,低温・強磁場中での性質を調べ,
電子の運動エネルギーと,ペアを作ろうとするエネルギー,さらに磁場のエネ
ルギーが同程度になることで,三つのエネルギーの競合が起こり,新しい超伝
導状態が実現することを発見した。
今回発見された超伝導状態は,これまでの物質で実現されたことのない量子状
態であると考えられ,この状態を詳細に調べることにより,新しい概念が得ら
れることが期待されるという。
* ニュースリリース
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2014/141104_2.html
昔の2ch → 「非常に興味深いね。超伝導というのは…(以下専門的な話)」
今の2ch → 「俺の肛門も凝縮しています」
今の2ch → 「俺の肛門も凝縮しています」
へー。まだまだ物質には、今まで知らなかった状態があるんだね。
>>3みたいな感想を述べる事さえ出来ない程何も理解出来ないから寝るべき
ボース・アインシュタイン凝縮の実現自体はすでに成功していてノーベル賞も受賞しているんだよな。
この現象を予言した理論は1925年にインドのボースからの手紙を見たアインシュタインが片手間の即興的に作り出したもののようだ。
既に一般相対論の完成から何年もたっていて、次の段階の重力と電磁力の統一場理論に没頭していたアインシュタイン本人には余興だったかもしれない。
まあそれでも科学誌に投稿し発表されたのだが、それもアインシュタインとしてはせっかくやった仕事だからという程度のことだったのだろう。
既に一般相対論の完成から何年もたっていて、次の段階の重力と電磁力の統一場理論に没頭していたアインシュタイン本人には余興だったかもしれない。
まあそれでも科学誌に投稿し発表されたのだが、それもアインシュタインとしてはせっかくやった仕事だからという程度のことだったのだろう。
三つのエネルギーが同じオーダーになる環境が実現され
その上、超伝導状態の遷移が確認されたのね
とんでもなくすごいことだと思うけどね
新たなパラダイムシフトの予感
その上、超伝導状態の遷移が確認されたのね
とんでもなくすごいことだと思うけどね
新たなパラダイムシフトの予感
レアアースじゃ無くて、鉄ってところはすごい
ノーベル賞もんだろ
ノーベル賞もんだろ
>>2 今の2chを言いたかっただけのくせに、こった装飾しやがって、そんなお前が好きだーー!w
俺のカウパーと彼女のバリトリも対をなしてます
と言えば今の2チャンネラーか?
と言えば今の2チャンネラーか?
>>1
>電子の運動エネルギーと,ペアを作ろうとするエネルギー,さらに磁場のエネ
>ルギーが同程度になることで,三つのエネルギーの競合が起こり,新しい超伝
>導状態が実現することを発見した。
「新しい超電導」現象が事実ならノーベル賞もの?
>電子の運動エネルギーと,ペアを作ろうとするエネルギー,さらに磁場のエネ
>ルギーが同程度になることで,三つのエネルギーの競合が起こり,新しい超伝
>導状態が実現することを発見した。
「新しい超電導」現象が事実ならノーベル賞もの?
因みに一般の状態では対をなそうが3対を作ろうが超伝導にはならない
しかし量子状態においてはパウリの排他率によって対が同じ量子状態を取ることが出来ないことから、
双方が同時に相互作用できないため
超伝導状態が発生する
イメージ的には一方が検閲を受けている間にもう一方がすり抜けてしまい・・・
しかし量子状態においてはパウリの排他率によって対が同じ量子状態を取ることが出来ないことから、
双方が同時に相互作用できないため
超伝導状態が発生する
イメージ的には一方が検閲を受けている間にもう一方がすり抜けてしまい・・・
よくわからんがキンタマは冷やせば役に立つってことでいいのかな。
京大のニュースリリースだと、実現じゃなくて
「ボース・アインシュタイン凝縮に最も近い超伝導状態」を発見
になっている
おそらく正しくは「~状態であることを観測することに成功」
それはともかく>>8やプレスリリースにもあるように意義深い成果で、特に強磁場での状態遷移は興味深い
他の超伝導状態の物質をも観測してデータを蓄積すれば、ここのところぱっとしない超伝導の研究がブレイクスルーを得ることが期待できる可能性が期待される
「ボース・アインシュタイン凝縮に最も近い超伝導状態」を発見
になっている
おそらく正しくは「~状態であることを観測することに成功」
それはともかく>>8やプレスリリースにもあるように意義深い成果で、特に強磁場での状態遷移は興味深い
他の超伝導状態の物質をも観測してデータを蓄積すれば、ここのところぱっとしない超伝導の研究がブレイクスルーを得ることが期待できる可能性が期待される
電磁場は電場と磁場のペアなんだろ
超伝導状態では電磁場そのものの性質がかわるということ?
超伝導状態では電磁場そのものの性質がかわるということ?
公務員の冬のボーナスが民間の倍
こんな状況で消費税なんて上げるな
公務員の給与下げるか、消費税下げろ
こんな状況で消費税なんて上げるな
公務員の給与下げるか、消費税下げろ
高圧をかけると高温で超伝導がおこせるが、強磁場でも新しいタイプの超伝導が
起こるということか。
磁場が起因となるから鉄系材料じゃないとできないのかな。
起こるということか。
磁場が起因となるから鉄系材料じゃないとできないのかな。
>>2
僕の肛門もって10年以上前に流行ったろ・・・
僕の肛門もって10年以上前に流行ったろ・・・
鉄系超伝導体のFeSeは高純度な合成方法が確立したみたいだからどんどんデータが出てくるだろうね
てか別の結晶を経由して電気を流すと超伝導しやすいってこと
じゃん
じゃん
てかボース・アインシュタイン凝縮って半妖態みたいなもの
なんだし半超伝導があってもおかしくないじゃん
なんだし半超伝導があってもおかしくないじゃん
つまり
今回,研究チームは,鉄を含んだ金属間化合物FeSeの電子状態と超伝導状態を,
新しく開発した純良な結晶を用い,走査型トンネル顕微鏡法/分光をはじめ
とした様々な実験手法により調べることに成功した。その結果,電子の運動エ
ネルギーとペアを形成するエネルギーがほぼ同じであり,この物質ではこれま
でのどの物質よりもボース・アインシュタイン凝縮に近い超伝導が実現してい
ることを発見した。
ということだよ!!!
今回,研究チームは,鉄を含んだ金属間化合物FeSeの電子状態と超伝導状態を,
新しく開発した純良な結晶を用い,走査型トンネル顕微鏡法/分光をはじめ
とした様々な実験手法により調べることに成功した。その結果,電子の運動エ
ネルギーとペアを形成するエネルギーがほぼ同じであり,この物質ではこれま
でのどの物質よりもボース・アインシュタイン凝縮に近い超伝導が実現してい
ることを発見した。
ということだよ!!!
てかやっぱり僕らの宇宙では核子はんけいが広がる陽電効果のせいで
絶対温度が維持されるてるんだから超強力な磁場が消失した一瞬だけ
-K域に突入できるんじゃん
絶対温度が維持されるてるんだから超強力な磁場が消失した一瞬だけ
-K域に突入できるんじゃん
クーパー対がボース・アインシュタイン凝縮が起こらないと超伝導にはならないのでは
>>14
お前らじゃない?
お前らじゃない?
【超伝導】高温超電導の一端を解明 電子に着目/岡山大
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1285857809/
【物理】東北大など、高温超伝導物質の「磁束粒子のピン止め」の3次元的観察に成功
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1330095920/
【超伝導】超伝導に関与する異常な電気抵抗を発見 -未知の量子相が引き起こす超伝導の解明へ-…日本原子力研究開発機構
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1330612449/
【物理】超伝導転移温度の高さと電子対の強さをつなぐ法則を発見 回転する電子対による超伝導の核心部分に光明
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1369010926/
【物理】ガラガラ動く原子が超伝導転移温度を変化させる機構を解明/東工大
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1382965507/
【物理】転移温度の制御が可能な新しいタイプの超伝導体を発見/東大
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1386243362/
【超伝導】東工大、磁場中の高温超伝導の実態を明らかに・・・予想に反して量子臨界点が2つ存在
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1400544650/
【超伝導】九大、超伝導体はスピン流に対して絶縁体となることを解明
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1409844420/
【物理】超伝導体の物質設計に道を開く新たな理論計算手法の開発/東京大など
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1375539898/
【材料科学】東工大、超電導材料開発での失敗データ公開
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1405917921/
【超伝導】高温超電導で過去最高、絶対温度153度で実現/産総研・理研
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1359557099/
【超伝導】グラファイト粒子で世界初の室温超伝導達成か /ドイツ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1350759277/
【材料科学】室温で超伝導の可能性 芳香族やグラファイト粒子の超伝導を説明する理論構築
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1404860839/
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1285857809/
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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1404860839/
そもそもbcsによればクーパー対のボーズ凝縮による相転移が超伝導じゃないの?
既存の系との違いがわからん。
既存の系との違いがわからん。
BE凝縮にも「程度」ってのがあるからな。コレまでの中で一番クーパー対がBE凝縮してるのだろう。
いままでのクーパー対の考え方は間違いだな、おれは高卒だけどそう思った
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