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一對“雙胞胎”鐵原子,為何性格截然不同?它揭開了高溫超導的新秘密

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當一塊材料薄到只有一個原子層時,神奇的事情發生了。

這是中國科學家在 2026 年公布的一項關于高溫超導的重要研究。聽起來也許很專業,但背后的故事其實很生動 —— 就像發現了一對原本應該一模一樣的 “雙胞胎”,卻突 然表現出了完全不同的“性格”。而正是這種差異,揭開了高溫超導機制中的一個新秘密。

01

從 9K 到 40K :一個讓人困惑的飛躍

故事要從一種叫做鐵硒(FeSe)的材料說起。它屬于鐵基高溫超導體家族,也就是在相對“沒那么冷”的溫度下就能實現零電阻的材料。

普通的鐵硒塊材,其超導轉變溫度只有約9 開爾文(9K ),也就是大約零下 264 攝氏度。這意味著它需要比液氮溫度(零下 196 攝氏度)還要低得多,才能進入超導狀態。

但在2012 年,清華大學薛其坤院士團隊發現了一個震驚學界的現象:當把鐵硒做得極薄 —— 只有一個晶胞厚度(約0.55 納米,大約是頭發直徑的十萬分之一) —— 并把它生長在鈦酸鍶(SrTiO?)襯底上時,它的超導溫度竟然提高到了40K 以上

雖然這個溫度依然很低,但已經比原來的 9K 提高了數倍,也讓人們對其未來應用產生了新的想象空間。

問題隨之而來:

為什么變薄之后,超導反而變強了?

十多年來,這一直是鐵基超導研究中的一個重要謎題。

02

被忽視的“子晶格”

要理解這項新研究,需要先看看鐵硒的微觀結構。

在鐵硒晶體中,鐵原子并不是隨意排列的。它們形成一種特殊結構:在每個最小重復單元中,存在兩個鐵原子,分別屬于兩個不同的子晶格(sublattice)

可以把它們想象成兩塊互相交織在一起的棋盤格。

按照傳統理解,由于晶體整體具有對稱性,這兩個子晶格的物理性質應該完全相同 —— 就像一對幾乎無法區分的雙胞胎。

但理論研究曾提出一種可能:當鐵硒變成單層薄膜并與襯底形成界面時,這種對稱性可能被打破。

換句話說,這對“雙胞胎”也許并不完全一樣。

然而,在過去十多年里,一直沒有直接的實驗證據能夠證明這一點。

03

顯微鏡下的驚人發現

這一次,來自清華大學的實驗團隊與中國科學院物理研究所的理論團隊合作,使用了一種能夠分辨單個原子的強大工具 ——原子分辨率掃描隧道顯微鏡(STM)

他們完成了一項前所未有的測量:

在同一個晶胞內,分別測量兩個鐵子晶格上的超導能隙。

結果令人驚訝。

這兩個子晶格的超導譜確實不同

在其中一個子晶格上,超導相干峰在空穴一側更強;而在另一個子晶格上,相干峰在電子一側更強。

這種現象可以用國際象棋棋盤來形象理解(圖1):黑白棋格代表兩個不同的子晶格,而每個格子上的紅藍“山峰”則代表實驗測量到的超導相干峰,其強度在兩個子晶格之間正好相反。

研究團隊為這種現象取名:

“子晶格二分性”(sublattice dichotomy)

通俗地說,這對住在同一個晶胞里的“雙胞胎”,竟然展現出了完全不同的電子特性。


圖1 : 國際象棋棋盤的黑白格分別代表單層 FeSe 中的兩套鐵子晶格,格子上的紅藍峰代表實驗測量到的超導相干峰。

04

新配方的秘密:兩種機制同時工作

為什么會出現這種奇特現象?

理論分析給出了答案。

在單層鐵硒中,兩種不同的超導配對機制正在同時發揮作用:

  • 第一種是傳統的帶內配對(intraband pairing),這是多數超導體中常見的配對機制。

  • 第二種則是帶間配對(interband pairing),它源于界面引入的反演對稱性破缺

有趣的是,這種帶間配對的思想其實可以追溯到幾十年前。

著名物理學家楊振寧曾提出一種特殊的配對機制 ——η 配對

2013 年,中國科學院物理研究所的胡江平研究員在理論上提出,在單層 FeSe 這樣的體系中,可能存在一種奇宇稱的 η 配對,并在超導中發揮重要作用。

如今,這項新的實驗結果首次為這一理論提供了直接證據

由于兩種配對機制在兩個子晶格上的貢獻不同,就產生了實驗上觀察到的子晶格二分性

05

這意味著什么?

這項研究最重要的啟示是:

單層 FeSe 中顯著增強的超導溫度,很可能與新出現的帶間配對通道有關。

換句話說,超導增強不僅來自傳統的電子相互作用,還與界面引入的對稱性破缺密切相關。

這個新的配對通道,就像給超導機制增加了一臺“助推器”。

更重要的是,這項工作揭示了一條新的研究思路:

在探索更高溫超導材料時,除了關注電子之間的相互作用,還需要關注:

  • 子晶格自由度

  • 界面效應

  • 對稱性破缺

這些過去容易被忽視的因素,可能正是打開高溫超導大門的重要鑰匙。

這項研究已發表于《Physical Review Letters》(Phys. Rev. Lett.136, 066502 (2026)),并受到國際同行的廣泛關注。

它告訴我們,在原子尺度上,即使是一個晶胞內部極其細微的結構差異,也可能決定宏觀量子現象的性質。

也許在未來,通過精確操控原子結構,人類真的可以設計出全新的量子材料。

而量子的奧秘,往往就隱藏在這些看似微不足道的原子“細節”之中。

作者:王立莉 清華大學物理系研究員;胡江平 中國科學院物理研究所副所長、研究員,凝聚態理論領域專家,新基石研究員。

編輯:丁香葉子

文章轉載自“中科院物理所微信公眾號

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