主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报

示意图显示将扫描磁显微镜置于两个不同样品上方。一个样品仅表现出表面超导性,而另一个样品则表现出常规超导性。图片来源:以色列希伯来大学
以色列希伯来大学研究人员在二硒化铌薄膜中发现了一种意想不到的超导转变。当这些薄膜的厚度薄于6个原子层时,超导性不在整个材料中均匀分布,而是局限于材料表面。这一发现颠覆了先前的假设,对于理解超导性以及开发先进的量子技术具有重要意义。相关成果发表于新一期《自然-通讯》杂志。
研究人员对由二硒化铌制成的薄膜进行了深入研究,这是一种特殊的层状超导材料,可被精确组装成厚度只有几个原子层的结构。通过使用高分辨率磁成像技术,研究人员能够看到先前方法无法检测到的细节,测量了这些材料在厚度减小时对磁场的响应。
通常认为,超导材料越厚,其排斥磁场的能力就越强,这一性质可用Pearl长度来表征。Pearl长度较小,意味着磁场更容易被排斥,符合超导体的常规行为。新研究证实,对于厚度超过10个原子层的样品,这一规则成立。然而,当薄膜厚度降至3—6层(2—4纳米)时,研究人员观察到了意想不到的现象:Pearl长度急剧增加,并且不再依赖厚度,表明磁场响应特性发生了变化。这一异常行为打破了原有的理论框架。
研究发现,当厚度低于6个原子层时,超导电流主要集中在顶部和底部表面,而不再均匀分布于整个材料内部。
这一结果拓展了对极薄膜超导性的理解,挑战了现有理论,同时也展现了高精度测量技术在揭示新物理现象方面的潜力,为量子技术的创新应用提供了全新思路。
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








