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2019年6月5日 星期三

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2019年度中國科學十大進展2020年2月27日在京發(fā)布
發(fā)布日期:2020-02-27    發(fā)布:未知

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2020年2月27日,科學技術部高技術研究發(fā)展中心(基礎研究管理中心)發(fā)布了2019年度中國科學十大進展:探測到月幔物質(zhì)出露的初步證據(jù)、構架出面向人工通用智能的異構芯片、提出基于DNA檢測酶調(diào)控的自身免疫疾病治療方案、破解藻類水下光合作用的蛋白結構和功能、基于材料基因工程研制出高溫塊體金屬玻璃、闡明銪離子對提升鈣鈦礦太陽能電池壽命的機理、青藏高原發(fā)現(xiàn)丹尼索瓦人、實現(xiàn)對引力誘導量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗、揭示非洲豬瘟病毒結構及其組裝機制、首次觀測到三維量子霍爾效應10項重大科學進展入選。


“中國科學十大進展”遴選活動由科學技術部高技術研究發(fā)展中心(基礎研究管理中心)牽頭舉辦,至今已成功舉辦15屆,旨在宣傳我國重大基礎研究科學進展,激勵廣大科技工作者的科學熱情和奉獻精神,開展基礎研究科學普及,促進公眾理解、關心和支持基礎研究,在全社會營造良好的科學氛圍。


中國科學十大進展遴選程序分為推薦、初選和終選3個環(huán)節(jié)。2019年度,《中國基礎科學》《科技導報》《中國科學院院刊》《中國科學基金》和《科學通報》等5家編輯部共推薦了320項科學研究進展,所推薦的科學進展皆是在2018年12月1日至2019年11月30日期間正式發(fā)表的研究成果。


2019年12月,科學技術部高技術研究發(fā)展中心(基礎研究管理中心)組織召開了2019年度中國科學十大進展初選會議,按照推薦科學進展的學科分布,分成數(shù)理和天文科學、化學和材料科學、地球和環(huán)境科學、生命和醫(yī)學科學等4個學科組,邀請專家從推薦的科學進展中遴選出了30項進展進入終選。終選采取網(wǎng)上投票方式,邀請中國科學院院士、中國工程院院士、國家重點實驗室主任、部分國家重點研發(fā)計劃總體專家組專家和項目負責人等2600余名專家學者對30項候選科學進展進行網(wǎng)上投票,得票數(shù)排名前10 位的科學進展入選“2019年度中國科學十大進展”。


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探測到月幔物質(zhì)出露的初步證據(jù)

月殼和月幔都是在月球演化的最初階段形成的,撞擊增生過程產(chǎn)生的能量造就了熔融的巖漿洋,較輕的富鈣的斜長石組分上浮形成月殼,而諸如橄欖石、低鈣輝石等較重的鐵鎂質(zhì)礦物結晶下沉形成月幔。

然而,從阿波羅(Apollo)和月神(Luna)探測任務返回的月球樣品中沒有發(fā)現(xiàn)與月幔準確物質(zhì)組成有關的直接證據(jù),關于月幔物質(zhì)組成的推論至今沒有被很好地證實。直徑非常大的撞擊坑有可能穿透月殼,使月幔物質(zhì)被挖掘出來并可能被探測及取樣。

位于月球背面的南極-艾特肯盆地(SPA)直徑約為2500公里,是月球表面最古老、最大的撞擊構造,最有可能撞穿月殼。然而,從現(xiàn)有月球軌道器獲得的遙感數(shù)據(jù)表明,雖然SPA區(qū)域的鐵鎂質(zhì)礦物含量偏高,但并沒有橄欖石廣泛出露的證據(jù)。這些物質(zhì)是否可能來源于月幔還存在爭議。

中國的嫦娥四號探測器最近成功著陸在月球背面SPA區(qū)域的馮·卡門撞擊坑內(nèi),并利用搭載的月球車——玉兔2號開展了巡視探測。中國科學院國家天文臺李春來研究組與合作者,報告了玉兔2號上配置的可見光和近紅外光譜儀(VNIS)的初步光譜探測結果,分析發(fā)現(xiàn)了低鈣(斜方)輝石和橄欖石的存在,這種礦物組合很可能代表了源于月幔的深部物質(zhì)。進一步的地質(zhì)背景分析表明,這些物質(zhì)是由附近直徑72公里的芬森撞擊坑挖掘出來、并拋射到了嫦娥四號著陸地點的月幔物質(zhì)。


這一工作的意義在于揭示了月幔的物質(zhì)組成, 為月球早期巖漿洋研究提供了新的約束條件,加深了對月球內(nèi)部形成及演化的認識。“玉兔2號”將繼續(xù)探索馮·卡門撞擊坑底部的這些物質(zhì),以了解它們的地質(zhì)背景、起源和組成,為未來開展月球樣品采樣返回任務提供依據(jù)。


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嫦娥四號著陸地點和拋射月幔物質(zhì)的芬森坑



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構架出面向人工通用智能的異構芯片


發(fā)展人工通用智能(AGI)的方法一般有兩種:以計算機科學為導向或以神經(jīng)科學為導向,將兩者結合是目前公認的最佳發(fā)展AGI的路徑。由于它們的構想和編碼方案有著根本的不同,這兩種方法依賴于截然不同且互不兼容的計算平臺,非常困難構建一個二者集成的計算平臺,從而阻礙了AGI的發(fā)展。因此,發(fā)展一個能夠同時支持流行的基于計算機科學的人工神經(jīng)網(wǎng)絡和受神經(jīng)科學啟發(fā)的模型和算法的通用平臺非常重要。

清華大學施路平研究組與合作者提出了一種天機芯片架構,它高效集成了上面的兩種方法,提供了一個異構集成的協(xié)同計算平臺。該芯片采用多核結構、可重構構件和流線型數(shù)據(jù)流的混合編碼方案,既能同時獨立支持基于計算機科學的機器學習算法和神經(jīng)科學主導的算法以及神經(jīng)科學中的多種編碼方案,還支持兩者的異構混合建模,提供新的解決方案。研究人員僅使用一個芯片,演示了無人駕駛自行車系統(tǒng)中通用算法和模型的同步處理,實現(xiàn)了實時目標檢測、跟蹤、語音控制、避障、過障和平衡控制。該項研究有望為更通用的硬件平臺發(fā)展鋪平道路并推動AGI的發(fā)展。

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項目研制的天機異構芯片



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提出基于DNA檢測酶調(diào)控的自身免疫疾病治療方案


病毒的種類成千上萬,其感染特點和致病方式也是千變?nèi)f化,但是萬變不離其宗的是,當病毒入侵時,其自身的遺傳物質(zhì)會不可避免地被帶入到宿主細胞中。機體針對這些外源遺傳物質(zhì)(如DNA等)迅速做出反應,甚至不惜以傷及自身為代價,這是病毒感染導致致死性炎癥的主要原因。關于外源DNA誘發(fā)免疫反應的認識可以追溯到上百年之前,然而其背后的機理并不清楚。2013年,這一領域國際上取得了重要突破,科學家鑒定發(fā)現(xiàn)蛋白質(zhì)cGAS(環(huán)鳥苷酸-腺苷酸合成酶)是胞內(nèi)DNA病毒感受器。隨著cGAS被揭示,科學家發(fā)現(xiàn)在檢測病毒入侵以外,cGAS的異常激活也直接導致一類自身免疫疾病。因此,尋找有效控制cGAS活性的手段并探究其調(diào)控機理,對抵抗病毒感染及自身免疫疾病的治療都至關重要。

軍事醫(yī)學研究院(國家生物醫(yī)學分析中心)張學敏和李濤研究組與合作者發(fā)現(xiàn),乙?;揎検强刂芻GAS活性的關鍵分子事件,并揭示了其背后的調(diào)控規(guī)律。研究人員鑒定了cGAS的3個關鍵乙?;稽c(K384、K394和K414),發(fā)現(xiàn)其中任何一個位點發(fā)生乙?;揎?,都可以致使cGAS失去活性。進而,研究者發(fā)現(xiàn)乙酰水楊酸(阿司匹林)可以強制cGAS在上述關鍵位點上發(fā)生乙酰化從而抑制其活性。此外,對cGAS調(diào)控機制的進一步探究發(fā)現(xiàn),cGAS在胞內(nèi)是以復合物形式存在并發(fā)揮功能的。研究人員利用蛋白質(zhì)質(zhì)譜技術鑒定到了cGAS的關鍵調(diào)控因子——G3BP1。機制研究揭示G3BP1與cGAS結合,通過幫助cGAS形成多聚物確保其能更高效地識別DNA。在缺失G3BP1的情況下,細胞中cGAS的活性明顯降低。重要的是,綠茶茶多酚的主要成分、天然小分子化合物EGCG是G3BP1的抑制劑。研究人員發(fā)現(xiàn)EGCG能夠通過干擾G3BP1與cGAS的相互作用,抑制cGAS激活。


上述研究不但揭示了機體抗病毒感染的關鍵調(diào)控機制,還發(fā)現(xiàn)了有效的cGAS抑制劑,為AGS(艾卡迪綜合征)等自身免疫疾病提供了潛在治療策略。

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cGAS結構及其3個關鍵乙?;稽c



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破解藻類水下光合作用的蛋白結構和功能

光合作用利用太陽光把二氧化碳和水轉換成有機物和氧氣,為地球上幾乎所有生物的生存提供了能源和氧氣。為了適應不同的光環(huán)境,光合生物進化出了各種不同的色素分子和色素結合蛋白,由此來最大程度地利用不同環(huán)境下的光能。硅藻是一種豐富和重要的水生光合真核生物,占水生生物原初有機物生產(chǎn)力的40%,或地球總原初生產(chǎn)力的20%,在全球的碳循環(huán)中發(fā)揮了重要作用。硅藻在水生環(huán)境下成功繁殖的重要因素之一是因為它含有巖藻黃素/葉綠素結合膜蛋白(FCPs),該色素蛋白使硅藻具有獨特的光捕獲和光保護及快速適應光強度變化的能力。

中國科學院植物研究所沈建仁、匡廷云研究組報道了海洋硅藻——三角褐指藻FCP的高分辨率晶體結構,揭示了蛋白支架內(nèi)的7個葉綠素a、2個葉綠素c、7個巖藻黃素以及可能的1個硅甲藻黃素的詳細結合位點,從而揭示了葉綠素a和c之間的高效能量傳遞途徑。該結構還顯示了巖藻黃素與葉綠素之間的緊密相互作用,使能量通過巖藻黃素高效地傳遞和淬滅。

該研究團隊進一步與清華大學生命科學學院隋森芳研究組合作,解析了硅藻的光系統(tǒng)II (PSII)與FCPII超級復合體的分辨率為3.0埃的冷凍電鏡結構。該超級復合體由兩個PSII-FCPII單體組成,每個單體包含了1個具有24個亞基的PSII核心復合體和11個外周FCPII天線亞基,其中的FCPII天線以2個FCPII四聚體和3個FCPII單體存在。整個PSII-FCPII二聚體包含230個葉綠素a分子、58個葉綠素c分子、146個類胡蘿卜素分子以及錳簇復合物、電子傳遞體和大量脂分子等。該結構揭示了硅藻PSII核心中特有亞基的特點及其與高等植物PSII-LHCII復合體明顯不同的天線亞基排列方式,以及硅藻巨大的色素分布網(wǎng)絡,為闡明硅藻高效的藍綠光捕獲、能量轉移和耗散機制提供了堅實的結構基礎。

為了更進一步理解水下光合作用,研究人員還基于冷凍電鏡技術解析了廣泛存在的與高等植物具有相似光合作用的水生生物——綠藻(假根羽藻)光系統(tǒng)I(PSI)捕光復合體I(LHCI)超級復合體的結構,分辨率達到3.49埃。該結構揭示了包含有原核生物和真核生物亞基特性的13個PSI核心亞基,以及10個LHCI天線亞基的結構(其中8個形成一個雙半環(huán)結構,其余2個形成一個額外的LHCI二聚體)。并與浙江大學醫(yī)學院張興研究組合作,解析了綠藻——萊茵衣藻完整的C2S2M2N2型PSII–LHCII超級復合體的冷凍電鏡結構,分辨率為3.37埃。該結構顯示,綠藻C2S2M2N2型超級復合體是一個二聚體,每個單體由位于中央的PSII核心復合體和環(huán)繞該核心的3個LHCII三聚體、1個CP26和1個CP29外圍天線亞基所構成。

該工作還揭示了多個與高等植物不同的綠藻PSII核心和捕光天線LHCII的結構特征。以上研究為揭示綠藻中光能的高效吸收、傳遞和猝滅機制提供了堅實的結構基礎,并為揭示PSI–LHCI和PSII-LHCII超分子復合體在進化過程中發(fā)生的變化提供了重要線索。


上述研究進展率先破解了硅藻、綠藻光合膜蛋白超分子結構和功能之謎,不僅對揭示自然界光合作用的光能高效轉化機理具有重要意義,也為人工模擬光合作用、指導設計新型作物、打造智能化植物工廠提供了新思路和新策略。

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硅藻捕光天線復合體晶體結構


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綠藻的光系統(tǒng)II和捕光天線超級復合體的結構



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基于材料基因工程研制出高溫塊體金屬玻璃


金屬玻璃具有獨特的無序原子結構,使其擁有優(yōu)異的機械和物理化學特性,在能源、通信、航天、國防等高技術領域有廣泛應用,是現(xiàn)代合金材料的重要組成部分。由于金屬玻璃在接近玻璃轉變溫度時會發(fā)生塑性流動,導致機械強度顯著降低,嚴重限制了它們的高溫應用。雖然目前已開發(fā)出玻璃轉變溫度大于1000 K的金屬玻璃,但由于其過冷液相區(qū)(介于玻璃轉變溫度和結晶溫度之間的溫度區(qū)間)很窄,導致其玻璃形成能力不足,難以形成大尺寸材料;且導致其熱塑成形性能很差,難以進行零部件加工。上述挑戰(zhàn)的關鍵在于金屬玻璃形成成分的合理設計,迄今為止發(fā)現(xiàn)的具有特定性能的金屬玻璃還主要是反復試驗和嘗試的結果。

中國科學院物理研究所柳延輝研究組與合作者基于材料基因工程理念開發(fā)了具有高效性、無損性、易推廣等特點的高通量實驗方法,設計了一種Ir-Ni-Ta-(B)合金體系,獲得了高溫塊體金屬玻璃,其玻璃轉變溫度高達1162 K。新研制的金屬玻璃在高溫下具有極高強度,1000 K時的強度高達3.7千兆帕,遠遠超出此前報道的塊體金屬玻璃和傳統(tǒng)的高溫合金。該金屬玻璃的過冷液相區(qū)達136 K,寬于此前報道的大多數(shù)金屬玻璃,其形成能力可達到3毫米,并使其可通過熱塑成形獲得在高溫或惡劣環(huán)境中應用的小尺度部件。該研究開發(fā)的高通量實驗方法具有很強的實用性,顛覆了金屬玻璃領域60年來“炒菜式”的材料研發(fā)模式,證實了材料基因工程在新材料研發(fā)中的有效性和高效率,為解決金屬玻璃新材料高效探索的難題開辟了新的途徑,也為新型高溫、高性能合金材料的設計提供了新的思路。


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基于材料基因工程研制的高溫塊體金屬玻璃



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闡明銪離子對提升鈣鈦礦太陽能電池壽命的機理


鈣鈦礦太陽能電池是廣受關注的新一代光伏技術,而其工作穩(wěn)定性是目前產(chǎn)業(yè)化的主要障礙。傳統(tǒng)研究主要通過組分優(yōu)化、封裝、界面改性和紫外光過濾等來有效抑制如氧氣、水分和紫外光等因素導致的性能下降,從而提升器件的穩(wěn)定性。然而要進一步提高器件的壽命,需要發(fā)展一種長期有效的方法以抑制使役過程中材料的本征缺陷。

為提高本征穩(wěn)定性,北京大學工學院周歡萍研究組、化學與分子工程學院嚴純?nèi)A/孫聆東研究組及其合作者提出,通過在鈣鈦礦活性層中引入銪離子對(Eu3+/Eu2+)作為“氧化還原梭”,可同時消除Pb0和I0缺陷,進而大幅提升器件使用壽命。有趣的是,該離子對在器件使用過程中沒有明顯消耗,對應的器件的效率最高達到了21.52%(認證值為20.52%),并且沒有明顯的遲滯現(xiàn)象。同時,引入銪離子對的薄膜器件表現(xiàn)出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性,在連續(xù)太陽光照或85oC加熱1000小時后,器件仍可分別保持原有效率的91%和89%;在最大功率點連續(xù)工作500小時后保持原有效率的91%。

該方法解決了鉛鹵鈣鈦礦太陽能電池中限制其穩(wěn)定性的一個重要的本質(zhì)性因素,可以推廣至其他鈣鈦礦光電器件,對于其他面臨類似問題的無機半導體器件也具有參考意義。

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銪離子對氧化還原梭工作機理


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鈣鈦礦太陽能電池的結構(A)和實物(B)



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青藏高原發(fā)現(xiàn)丹尼索瓦人


丹尼索瓦人是一支已經(jīng)消失的神秘古人類,過去對他們的了解主要基于僅出土于西伯利亞丹尼索瓦洞的少量化石碎片以及保存在其中的高質(zhì)量的古基因信息。遺傳學研究顯示,丹尼索瓦人對一些現(xiàn)代低海拔東亞人群和高海拔現(xiàn)代藏族人群有基因貢獻,對現(xiàn)代藏族人群的高海拔環(huán)境適應有重要意義。由于缺乏化石形態(tài)學信息,科學家很難評估丹尼索瓦人與分散在亞洲和其他地區(qū)的豐富的古人類化石之間的聯(lián)系,也很難準確理解丹尼索瓦人與現(xiàn)代亞洲人群的關系。此外,現(xiàn)代藏族等青藏高原人群特有的高海拔環(huán)境適應基因來源,特別是其是否繼承自丹尼索瓦人等,是非常重要而亟待解決的科學問題。

中國科學院青藏高原研究所陳發(fā)虎研究組、蘭州大學張東菊研究組聯(lián)合德國馬普學會進化人類學研究所Jean-Jacques Hublin研究組等合作者,報道了一個利用古蛋白質(zhì)分析方法鑒定為丹尼索瓦人的下頜骨,該下頜骨來自于中國甘肅省夏河縣的白石崖溶洞。研究人員通過對化石上附著的碳酸鹽結核進行鈾系法測年,確定下頜骨至少有16萬年的歷史。該化石標本是丹尼索瓦洞以外發(fā)現(xiàn)的首件丹尼索瓦人化石證據(jù),對標本的全面分析也為丹尼索瓦人研究提供了豐富的體質(zhì)形態(tài)學信息,包括下頜和牙齒形態(tài)等信息。該項研究表明,早在現(xiàn)代智人到來之前,丹尼索瓦人在中更新世晚期就已經(jīng)生活在青藏高原高海拔地區(qū),并成功地適應了高寒缺氧環(huán)境。


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夏河下頜骨化石



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實現(xiàn)對引力誘導量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗


量子力學和廣義相對論是現(xiàn)代物理學的兩大支柱。然而,任何試圖將量子力學和廣義相對論進行融合的理論工作都遇到極大困難。目前關于如何融合量子力學和引力理論的討論,模型眾多,但都普遍缺乏實驗檢驗。

中國科學技術大學潘建偉及其同事彭承志、范靖云等與合作者,利用“墨子號”量子科學實驗衛(wèi)星,在國際上率先在太空中開展了引力誘導量子糾纏退相干的實驗檢驗,對穿越地球引力場的量子糾纏光子退相干情況進行測試。根據(jù)“事件形式”理論模型預言,糾纏光子對在地球引力場中的傳播,其關聯(lián)性會概率性地損失;而依據(jù)現(xiàn)有的量子力學理論,所有糾纏光子對將保持糾纏特性。最終,衛(wèi)星實驗檢驗結果并不支持“事件形式”理論模型的預測,而與標準量子理論一致。

這是國際上首次利用量子衛(wèi)星在地球引力場中對嘗試融合量子力學與廣義相對論的理論進行實驗檢驗,將極大地推動相關物理學基礎理論和實驗研究。

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實現(xiàn)對引力誘導量子退相干模型的衛(wèi)星檢驗



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揭示非洲豬瘟病毒結構及其組裝機制


非洲豬瘟病毒(ASFV)是一個巨大而復雜的DNA病毒,能夠引發(fā)家豬、野豬患急性、熱性、高度傳染性疾病,發(fā)病率和死亡率可高達100%,對生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈造成巨大經(jīng)濟損失,目前尚未有可用的疫苗。

中國科學院生物物理研究所饒子和/王祥喜團隊和中國農(nóng)業(yè)科學院哈爾濱獸醫(yī)研究所步志高團隊聯(lián)合上海科技大學等單位,在上海科技大學冷凍電鏡中心連續(xù)收集了高質(zhì)量數(shù)據(jù),采用一種優(yōu)化的圖像重構策略,解析了非洲豬瘟病毒衣殼的三維結構,其分辨率達到4.1埃。

該衣殼顆粒體型巨大且結構復雜,由17,280個蛋白亞基組成,其中包括1種主要(p72)和4種次級衣殼蛋白(M1249L、p17、p49和H240R),它們組裝成五重對稱體和三重對稱體的復合結構。主要衣殼蛋白p72原子分辨率結構展示出非洲豬瘟病毒潛在的構象型抗原表位,與其他的核胞質(zhì)大DNA病毒((NCLDV)顯著不同。次級衣殼蛋白在衣殼內(nèi)表面形成了一個復雜的蛋白相互作用網(wǎng)絡,通過調(diào)控相鄰的病毒殼微體之間的作用力介導衣殼的組裝并穩(wěn)定了衣殼的結構。作為核心的組織者,100納米長的M1249L蛋白沿著三重對稱體的每個邊緣橋接了兩個相鄰的五重對稱體,與其他衣殼蛋白形成了延伸的分子間網(wǎng)絡,驅(qū)動了衣殼框架的形成。這些結構細節(jié)揭示了衣殼穩(wěn)定性和組裝的分子基礎,對非洲豬瘟疫苗的研發(fā)具有十分重要的理論指導意義。

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非洲豬瘟病毒衣殼蛋白結構及其組裝



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首次觀測到三維量子霍爾效應


在二維電子體系中發(fā)現(xiàn)量子霍爾效應使得拓撲學在凝聚態(tài)物理學中發(fā)揮了核心作用。30多年前,Bertrand Halperin等人從理論上預言可能在三維電子氣體系中產(chǎn)生量子霍爾效應,但迄今為止,還沒有從實驗上觀測到“三維量子霍爾效應”。南方科技大學物理學系張立源研究組、中國科學技術大學物理學系喬振華研究組及新加坡科技設計大學楊聲遠等合作,在塊體碲化鋯(ZrTe5)晶體中首次實驗實現(xiàn)了“三維量子霍爾效應”。

研究人員對碲化鋯體單晶進行了磁場下的低溫電子輸運測量,在一個相對低的磁場下達到了極端量子極限狀態(tài)(只有最低朗道能級被占據(jù)的)。在該狀態(tài)下,研究人員觀測到了一個接近于零的無耗散縱向電阻,并沿著磁場方向形成了一個正比于半個費米波長的很好的霍爾電阻平臺,這些是三維霍爾效應出現(xiàn)的確鑿標志。理論分析還表明,該效應源于在極端量子極限下電子關聯(lián)增強產(chǎn)生的電荷密度波驅(qū)動的費米面失穩(wěn)。通過進一步提高磁場強度,縱向電阻和霍爾電阻都極具增加,呈現(xiàn)出金屬-絕緣體相變。該研究進展提供了三維量子霍爾效應的實驗證據(jù),并提供了一個進一步探索三維電子體系中奇異量子相及其相變的很有前景的平臺。


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三維量子霍爾效應



總監(jiān)制:楊柳春

責任編輯:張帆

助理編輯、校對:PAN

排版:百里


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