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“数理时空”学术论坛第十一讲 量子固体中的位错线运动;雪崩效应和声学激发

时间:2018-12-17 点击:

  

时间:20181218周二)14:30

地点理学楼404

报告人:程智刚

报告人简介

程智刚,博士,2006年毕业于武汉大学物理系,并于2013年获美国宾夕法尼亚州立大学物理学博士学位,2013年至2017年在加拿大阿尔伯塔大学物理系任博士后研究员,20179月入选中国科学院百人计划,任中国科学院物理研究所特聘研究员。程智刚博士和博士后期间的研究关注极低温条件下量子液体与量子固体的量子特性,包括固体中的超流态、固体氦的比热和热导率、量子固体中缺陷运动等。目前研究方向为拓扑量子材料的极低温物性研究,包括电输运、热输运、热力学性质等。目前已在国际高水平期刊发表论文15篇,其中已第一作者或通讯作者发表Physical Review Letter 4篇,Physical Review B 2篇,New Journal of Physics 1篇。

报告摘要:

通常固体在受到较小应力时产生线性可逆的弹性形变,而当应力超过某一临界值时产生不可逆非线性的塑性形变。塑性形变是由于固体中位错线的运动造成的,研究材料中的塑性形变是材料学和金属学的重要课题。在这次报告中,我将介绍一种特殊固体即量子固体中的塑性形变。氦原子在极低温和高压环境下进入固相。由于氦原子本身质量很小,因此零点运动非常剧烈,所形成的固体量子效应明显,被成为量子固体。我们发现在固体氦中的位错线具有极高的迁移率,且运动过程中不产生能量损耗。在低至16mK的极低温下,施加应力可以使固体氦中位错线产生雪崩效应和声学激发效应,导致瞬时的晶格滑移,滑移尺寸在微米和毫米之间。通过与常规固体中塑性形变比较,可以得出这一现象是由固体氦独特的量子特性所引起的。

  

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