溫度是自然科學(xué)領(lǐng)域中非常重要的一個物理量,在現(xiàn)代物理實驗尤其是凝聚態(tài)物理實驗中,通過改變溫度研究材料的物理相變特性已經(jīng)成為了一種非常常規(guī)和必要的手段。隨著測量技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的極低溫測量設(shè)備和測量手段變得觸手可及。
通常,在溫度低于1k以下并不斷接近于零度的過程中,電子-聲子散射作用逐漸被抑制,從而能夠觀察到更多被掩蓋的量子態(tài),這對于探索材料的本征物理特性具有重大意義,同時也拓展了材料研究新的領(lǐng)域,例如非常規(guī)超導(dǎo)體重費米子材料、自旋液體材料等引發(fā)的對bcs超導(dǎo)理論、強(qiáng)關(guān)聯(lián)電子復(fù)雜行為、量子阻挫行為的深入探討。
然而目前傳統(tǒng)的mk溫度下的測量手段仍然非常有限,mk溫度的測量對系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求較高,微弱的擾動都可能導(dǎo)致溫度的劇烈波動,使得電學(xué)輸運(yùn)的研究手段成為了*以來“僅有”的選擇。人們也似乎很難將常規(guī)需要在探測線圈中移動樣品才能進(jìn)行的磁學(xué)測量手段與mk極限低溫聯(lián)系起來。
近年來quantum design公司在極低溫測量領(lǐng)域的開發(fā)仍在不斷延伸,成功推出了基于mpms3磁學(xué)測量系統(tǒng)的極低溫氦三直流磁學(xué)測量組件ihelium3和基于ppms綜合物性測量系統(tǒng)稀釋制冷機(jī)的acdr交流磁化率組件,成功實現(xiàn)了mk溫度區(qū)間的直流磁學(xué)和交流磁學(xué)的測量功能,是繼mk電學(xué)、熱學(xué)測量功能后補(bǔ)全的又一塊拼圖。在此極限低溫下對磁性的研究將有助于科研工作者對超導(dǎo)材料的抗磁特性、臨界電流、中間態(tài)能隙以及自旋玻璃材料量子阻挫特性等進(jìn)行深入的研究。
精彩案例
1. 極低溫下重費米子材料ndv2al20的超導(dǎo)特性研究
2016年日本富山大學(xué)並木孝洋教授課題組在0.5-2.5k范圍對重費米子材料ndv2al20在極低溫的超導(dǎo)特性進(jìn)行了細(xì)致研究,除了采用常規(guī)的電學(xué)測量外,也使用mpms系統(tǒng)的ihelium3選件對ndv2al20材料在[001][101][111]三個方向的0.01t和0.1t背景場下的mt曲線進(jìn)行了測試,并通過該數(shù)據(jù)對材料的tc相變點進(jìn)行了判定。
mpms3 ihelium3選件測量ndv2al20材料在[001][101][111]三個方向的mt直流磁化率曲線@0.01t&0.1t
j. phys. soc. jpn.85, 073706 (2016)
2. 極低溫下al6re鋁錸合金超導(dǎo)體相關(guān)性質(zhì)研究
2019年復(fù)旦大學(xué)封東來、李世燕教授課題組對al6re鋁錸合金一類超導(dǎo)體在超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度附近的交直流磁化率分別通過mpms3的ihelium3組件和dynacool的acdr稀釋制冷機(jī)交流磁化率組件進(jìn)行了測量。對該材料在不同穩(wěn)態(tài)背景磁場下的抗磁特性進(jìn)行了分析,并通過m-h曲線通過磁場抑制超過臨界值hc瞬間失超的特性進(jìn)一步確認(rèn)了其一類超導(dǎo)材料的身份。隨后又結(jié)合bcs理論對50mk-1k的交流磁化率數(shù)據(jù)的磁滯特性進(jìn)行了細(xì)致分析。
mpms3 ihelium3測量到的al6re在mk溫區(qū)的直流磁化率曲線mt、mh(@0.4k)
dynacool系統(tǒng)acdr選件測量的al6re在mk溫區(qū)的交流磁化率曲線
physical review b99, 144519 (2019)