科技日报上海8月13日电 (殷梦昊 记者王春)记者13日从复旦大学获悉,该校物理学系张远波团队联合国内外多家科研单位,首次成功制备仅含单个CuO2超导平面的极限二维铜基高温超导体Bi-2201,为解开凝聚态物理领域公认的“皇冠之谜”——高温超导机理搭建起高度可调的量子实验平台。相关研究12日晚刊发于《自然》杂志。
超导体拥有零电阻特性,在高效输电、医疗核磁、磁悬浮、量子计算等领域应用前景广阔。1986年铜基高温超导被发现后,学界推断超导特性源于二维铜氧原子层,但二维体系难以稳定维持超导有序;同时薄层材料易被空气、水汽破坏,氧浓度难以精准调控,相关验证实验长期难以推进。
为突破技术瓶颈,张远波课题组自主研发低温惰性气氛实验设备,在隔绝外界干扰环境下完成样品剥离与器件加工,还创新发展出高精度原位掺杂调控手段,氧含量调控分辨率可达δp≈0.0005,复现从莫特绝缘相到超导穹顶的完整相图演化过程。
实验结果证明,单铜氧层样品保留了块体材料全部核心物理特征,仅超导转变温度小幅下降约10%,以确凿实验证据印证了高温超导的二维本质。团队将实验温度降至100毫开尔文,探测量子临界区间,观测到量子格里菲斯奇异性,并在零温极限发现反常金属态,该现象与玻色金属图像吻合,填补了单铜氧面量子相变研究的观测空白。
“我们将铜氧化物厚度从双层推进至单层极限,造出了干净、可控的实验载体。”张远波介绍,借助这套体系,科研人员能够系统观测超导诞生、演化的完整过程,为厘清高温超导底层物理机制提供全新抓手。

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