反常霍尔效应 反常霍尔效应和量子反常霍尔效应
将一导电板放在垂至于他的磁场中,当有电流通过时,在导电板的aa#39两侧会产生一个电势差uaa#39,这就是霍尔效应利用左手定则,可以判断载流子q0,正电荷所受洛伦兹力f的方向是与纸面平行向上,即运动向上载流子。
1881年,霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现,即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的。
反常霍尔效应美国物理学家霍尔18551938发现,如果对位于磁场中的导体施加一个电压,该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压,人们将这个电压叫做霍尔电压,产生这种现象。
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔,18551938于1879年在研究金属的导电机制时发现的当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在。
而反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转,反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的 如今中国科学家在实验上实现了零磁场中的量子霍尔效应,就有。
然而,量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,“相当于外加10个计算机大的磁铁,这不但体积庞大,而且价格昂贵,不适合个人电脑和便携式计算机”而量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,在零磁场中就可以实现量子。
然而,普通量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场,因此应用起来将非常昂贵和困难但量子反常霍尔效应的好处在于不需要任何外加磁场,这项研究成果将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命进程。
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