图5. (a) 卸压过程中 , 不同温度下β相的体积随压力变化的关系曲线 。 在390 K和430 K , 在卸压的初期 , 样品展示出负刚度(或模量)特性(negative stiffness)(插入图) 。 (b)α和β相的体弹模量随温度的变化. (c) P–T相图 。
通常 , 微观物理世界的粒子行为都能在宏观现实世界中找到相应的实物原型 , 以此获得灵感 , 并实现对微观世界粒子行为的合理描述 。 在莫特临界点附近的粘弹性可能只是电子-晶格耦合所产生的诸多状态中的一种;而不同的耦合状态下 , 粘性与弹性二组份的比重应该不同 , 并产生不同的凝聚态属性 , 都可能在现实的流体世界找到原型 , 如高温超导、量子临界、电子的向列性(nematicity)等现象 。 这些特殊电子态的行为都有可能从电子-晶格粘弹性的角度获得合理描述 , 同时利用粘弹性复杂力学测量方法从力学的角度来对这些前沿物理问题进行探究 。 因此 , 本工作开创性地将粘弹性复杂力学引入到前沿凝聚态物理核心问题中 , 为从力学角度来研究这些关键问题打开了一扇窗 。
该论文的第一作者和唯一通讯作者为王善民 , 南科大物理系博士生陈见为第二作者 , 南科大物理系副教授吴留锁、讲席教授赵予生也参与了相关的测量与数据分析 , 南科大是论文第一单位 。 该研究得到了国家自然科学基金、广东省广创团队、深圳市孔雀团队、深圳市科技创新委员会、深圳市高压前沿材料工程实验室等科研项目的资助 , 高压同步辐射实验在美国阿贡国家实验室的先进光源16BMD线站上完成 。
供稿:南方科技大学物理系
通讯员:许馨文
【南科大揭示Mott相变临界现象的产生由粘弹性复杂力学行为引起】主图:丘妍
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