标题: 强关联电子及介观系统中之新量子态与量子相变
Novel Quantum Phases and Quantum Phase Transitions in Strongly Correlated Electron and Mesoscopic Systems
作者: 仲崇厚
Chung Chung-Hou
国立交通大学电子物理学系(所)
公开日期: 2007
摘要: 近20 年来电子在固态材料中的强关联交互作用(strong electron-electron correlations)已
产生许多不能用独立电子来解释的新的量子集体现象,这些新现象发生在量子力学效应
显得十分重要的零温或低温系统中。最着名的例子包括金属氧化物中之高温超导体(high
Tc superconductivity)以及无序的量子基态(quantum disordered ground state)。这些稳定的量
子基态或称”量子相”(quantum phase)。随着电子强关联交互作用之改变, 这些系统中如
果存在相互竞争的两种不同的量子相, 在零温下便会产生连续的”量子相变”(quantum
phase transitions)--即系统之基态从量子相A 连续转变为量子相B。这些系统在两种量子
相的临界点(量子临界点 quantum critical point)上,会展现非常特殊的非费米液体(non
Fermi-liquid)行为,即其热力学性质具有独特的Power-law 的临界行为。
虽然许多这些现象已被深入的研究过,但至今仍有不少未被解决的问题以及有更多
新的量子态及量子相变有待发现。因此,研究此一问题在基础科学上非常具有重要性。
有赖于最近快速发展的奈米科技,其高度可调性(tunability)已使半导体奈米结构
(semiconductor nano-structures)及冷原子气体(cold atomic gases)等介观(mesoscopic)物理系统
已成为研究新量子态与量子相变更有前景的材料。此外, 新量子态及量子相变之研究对
奈米科技本身也有可观的?在应用价值。因此,我的研究目标为以下两点:
1在理论上发现,理解并预测在不同物质材料中新的量子态和量子相变。
2应用上述物质的物理特性于奈米结构中以期对长久未解决问题提出新的洞见,并有助
于发展新的奈米科技。
未来三年我将集中于以下的研究课题:
1在与Kondo 效应相关的奈米半导体量子点(quantum dot)系统中,研究量子相变及其
中电子平衡和非平衡传输理论。
2在强关联及介观物理系统中,特别是冷原子光学晶格(cold atoms in optical lattices)系统
中,于理论上发现新的量子态及量子相变。
在研究方法上,我将采用不同的理论及数值方法,包括量子多体理论,重整化群理
论(Renormalization Group),数值重整化群(Numerical Renormalization Group)。在上述方法
交互运用之下,非常有希望得到新而有趣的结果。
在过去五年中,我在相关领域的研究已获得相当的成果,重要成果包括:
1成功的解释在二维磁性材料中发现新的量子态--量子自旋无序液体(quantum
spin?liquid)。
2预测在有掺杂质的挫折反铁磁材料(doped frustrated antiferromagnets)中出现奇特新颖的
超导态,此一发现有助于瞭解高温超导尚未解决的难题。
3在耦合双量子点(coupled quantum dots)的研究中,我和合作者成功的解释实验上量测到
的奇特的电子导电行为--即Kondo 和Spin?singlet 两种量子态的竞争所造成的现象。此
一成果也具应用价值--即提供自旋电子学(spintronics)系统中控制区域自旋(local spin)
的理论基础。此一理论基础有助于量子计算(quantum computation)研究之发展。
有着上述研究经验,我相信我的研究在未来会有具体的成果
官方说明文件#: NSC95-2112-M009-049-MY3
URI: http://hdl.handle.net/11536/88820
https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1645972&docId=281579
显示于类别:Research Plans