巴塞爾大學(xué)教授DominikZumbühl和他的同事成功地將納米電子芯片的溫度冷卻至零下273.15攝氏度......電子設計模塊
絕對零度,即0開(kāi)氏度,或-273.15攝氏度。理論上,達到此溫度時(shí),粒子的動(dòng)能和勢能皆為0。一直以來(lái),科學(xué)家對接近絕對零度的物理學(xué)現象非常感興趣。
巴塞爾大學(xué)教授DominikZumbühl和他的同事成功地將納米電子芯片的溫度冷卻至2.8毫開(kāi)爾文,也就是約零下273.15攝氏度。
研究人員說(shuō):“磁冷卻是基于這樣一個(gè)原理,即當外加磁場(chǎng)逐漸減小時(shí),系統會(huì )漸漸冷卻,同時(shí)避免任何外部熱流。
“在減小磁場(chǎng)前,磁化產(chǎn)生的熱量需要通過(guò)其他方式吸收掉,以獲得有效的磁性冷卻。這就是我們如何成功地將納米電子芯片冷卻到2.8毫開(kāi)氏度,從而實(shí)現破紀錄的低溫的方法。”
Zumbühl教授和他的同事將這兩種冷卻系統結合,這兩種冷卻系統都基于磁冷卻。
他們將芯片的所有導電連接冷卻到了150微開(kāi)氏度(離絕對零度不到千分之一度)。
然后他們將第二個(gè)冷卻系統直接應用于芯片本身,同時(shí)置入了一個(gè)庫侖阻塞溫度計。溫度計的結構和材料使它能夠通過(guò)磁冷卻降至2.8毫開(kāi)氏度。
Zumbühl教授說(shuō):“我們結合兩個(gè)冷卻系統,能夠將芯片降溫到3毫開(kāi)氏度以下(約零下273.15攝氏度)。我們樂(lè )觀(guān)地認為,可以使用相同的方法達到1毫開(kāi)氏度。”
科學(xué)家們說(shuō):“我們能夠將芯片保持7個(gè)小時(shí)的超低溫,這相當不錯??茖W(xué)家就會(huì )有充足的時(shí)間進(jìn)行多項探索實(shí)驗,這將有助于了解接近絕對零度時(shí)的物理學(xué)特性。”